TGViewer
Channel Public Channel
РКЦ | Центр притяжения

РКЦ | Центр притяжения

@kvantach

Все о жизни Российского квантового центра и из мира квантовых технологий✨

Наше сообщество ВК: https://vk.ru/ruquantumcenter

Сайт https://rqc.ru/
Subscribers
2.21K
Photos
3.3K
Videos
106
Links
1.8K

Showing posts older than #3674 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #3673 823
В кинотеатре PREMIER вышел научно-популярный сериал «Теория невероятностей», в создании которого приняли участие наши коллеги из Российского квантового центра.

Проект устроен необычно: сложные научные идеи сначала превращаются в короткие игровые истории, а затем ученые разбирают, насколько показанное на экране возможно с точки зрения современной науки. Среди тем: квантовая запутанность, суперпозиция, квантовая телепортация, генетические технологии и другие области.

Экспертами сериала стали сотрудники РКЦ:
🔹Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ;
🔹Николай Капридов, младший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» РКЦ;
🔹Анастасия Пошевкина, младший научный сотрудник группы «Мультимодовая квантовая оптика» РКЦ.

«Это очень необычное на ландшафте научпопа шоу. Конечно, все мы любим в сотый раз заснуть под какую-то хорошую лекцию, хороший подкаст про космос, звезды, квантовую физику или что-то еще. Но это принципиально новое измерение, когда мы пытаемся помимо какого-то рассказа ученого визуализировать какие-то супер сложные физические явления. Это хорошая попытка чуть больше понять суть вещей»,

– поделился Дмитрий Чермошенцев.

Каждая серия посвящена отдельной научной теме и выполнена в своем жанре — от детектива до сказки. Проект создан при поддержке Института развития интернета в рамках Десятилетия науки и технологий, партнером выступил Российский научный фонд.

Первые серии «Теории невероятностей» уже доступны в кинотеатре PREMIER: https://premier.one/show/teoriya-neveroyatnostej
  • ❤ 6
  • 🔥 2
  • 🆒 1
Post #3672 659
Как выглядит защита докторской
  • 😁 15
  • ❤ 12
  • 🔥 1
Post #3671 603
На злобу дня🐱
  • ❤ 11
  • 😁 6
Post #3670 601
Сегодня Владимир Белотелов, руководитель научной группы «Магнитоплазмоника и сверхбыстрый магнетизм» Российского квантового центра, выступил на II Международной научной конференции «Перспективные функциональные материалы для цифровой и квантовой электроники — 2026».

В своем докладе «Spin-photonics at optical and THz frequencies» Владимир Белотелов рассказал о результатах своей научной группы, изложенных в трёх статьях, которые были недавно опубликованы в журнале Physical Review Letters. Все они посвящены использованию особых фотонных мод и состояний для управления спинами и локальной намагниченностью с помощью фотонов видимого, инфракрасного и терагерцового частотных диапазонов.

📔Конференция проходит 14–18 сентября в МФТИ и объединяет исследователей в области квантовых технологий, сверхпроводимости, фотоники и новых функциональных материалов.
  • ❤ 6
  • 👏 3
Post #3669 576
Квантовая телепортация со 100 перестраиваемыми каналами

Китайские ученые впервые успешно продемонстрировали параллельную квантовую телепортацию по множеству пространственно-разделенных каналов. Это достижение — важный шаг к созданию высокопроизводительных и гибких квантовых сетей. В ходе эксперимента исследователи телепортировали целую 100-модовую оптическую матрицу, фактически передав двумерное изображение.

Метод основан на принципах голографической модуляции: отправитель смешивает световое поле с частью запутанных фотонов, а получатель, объединяя это поле со своей «половинкой» запутанного ресурса, мгновенно восстанавливает все 100 пикселей изображения одновременно.
  • ❤ 6
  • 🤔 1
Post #3668 605
Все, что вы хотели узнать о квантовых компьютерах, но стеснялись спросить

🎬 Друзья, весной мы рассказывали, что в Российском квантовом центре проходили съемки для телеканала «Наука» проекта о квантовых технологиях. Наконец-то можем поделиться результатом!

Фильм «Научные сенсации. Квантовое превосходство» вышел в эфир, и теперь можно увидеть наших коллег на экране.

Экспертами выпуска стали:

🔹 Алексей Рубцов, руководитель научной группы «Коррелированные квантовые системы» РКЦ;
🔹 Антон Гугля, генеральный директор «КуБорд»;
🔹 Евгений Киктенко, главный научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС;
🔹 Ольга Лахманская, старший научный сотрудник группы «Квантовые вычисления на ионах кальция» РКЦ.

Вместе с авторами фильма они рассказывают о квантовых технологиях, над которыми сегодня работают ученые, и о том, как исследования в этой области постепенно превращаются в реальные разработки.

Авторы начинают с основ: объясняют, что такое кубит, суперпозиция и квантовая запутанность, вспоминают ключевые идеи и людей, стоявших у истоков квантовой физики, а затем переходят к современным технологиям.

Вы узнаете о разных платформах для создания квантовых компьютеров — в том числе о сверхпроводящих схемах с джозефсоновскими переходами и системах на основе ионов в ловушках, — а также о достижениях российских ученых в этой области.

Отдельные части фильма посвящены квантовому программированию и алгоритмам, декогеренции и борьбе с шумами, а также тому, как появление мощных квантовых компьютеров может повлиять на современную криптографию и почему уже сегодня развивается постквантовая защита данных.

Если вы давно хотели разобраться, что именно называют квантовым превосходством, как устроены современные квантовые компьютеры и зачем они вообще нужны, — рекомендуем к просмотру.

Смотрите «Квантовое превосходство» и делитесь впечатлениями 👇

https://naukatv.ru/video/1362
  • ❤ 4
  • 🔥 4
  • 🤔 1
  • 🎉 1
  • 🆒 1
Post #3666 552
Природа играет по квантовым правилам, даже когда делает вид, что нет.
  • ❤ 10
  • 👍 2
Post #3665 1.07K
Открыт набор в «Квантовый кружок» на 2026–2027 учебный год ⚛️

Что, если начать разбираться в квантовых технологиях и профессиях будущего не в университете, а уже в 9–11 классе?

«Квантовый кружок» — онлайн-школа МФТИ и Российского квантового центра для школьников, которые хотят выйти за рамки школьной программы и познакомиться с современной наукой изнутри.

В основе программы — лекции ведущих российских учёных и экспертов квантовой индустрии, семинары и практические занятия под наставничеством студентов МФТИ и РКЦ. Участники не только изучают основы квантовой физики, но и узнают, как её принципы превращаются в реальные технологии, знакомятся с современными направлениями исследований и напрямую общаются с теми, кто сегодня работает в этой области.

Как попасть в «Квантовый кружок»?

До 27 сентября:
регистрация → отборочное тестирование → мотивационное письмо

🚀 В начале октября — старт курса

Мы ждём учеников 9–11 классов, которым действительно интересны физика, математика и технологии будущего и которые хотят разобраться в них глубже.

👉 Регистрация и отбор: quantumschool.ru
  • ❤ 7
  • 🔥 3
  • 👍 1
Post #3664 539
Сотрудники Российского квантового центра выступили на II Международной научной конференции «Перспективные функциональные материалы для цифровой и квантовой электроники — 2026», которая проходит 14–18 сентября в МФТИ.

🔹Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, представил доклад «Complexity classes of quantum states», посвящённый классам сложности квантовых состояний.

🔹Евгений Киктенко, младший руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, выступил с докладом «Quantum Machine Learning for Quantum States Processing» о применении методов квантового машинного обучения для обработки квантовых состояний.

Конференция объединяет российских и зарубежных исследователей, работающих в области квантовых технологий, сверхпроводимости, новых функциональных материалов и наноэлектроники.
  • ❤ 7
  • 🔥 3
  • 👏 1
Post #3663 520
Если бы физикам-теоретикам поручили рецензировать классическую литературу, книжный рынок выглядел бы совсем иначе.
  • ❤ 7
  • 😁 3
Post #3662 2.15K
Этой осенью стартует курс «Введение в квантовые алгоритмы»

Друзья, в рамках Научно-образовательной программы МИАН пройдёт курс, подготовленный сотрудниками Российского квантового центра.

📔НОЦ МИАН — это открытая образовательная программа при Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН. Её идея — дать студентам и молодым исследователям возможность изучать современную математику и физику непосредственно у действующих учёных и постепенно включаться в настоящую исследовательскую работу. Лекции проходят по вечерам, посещение свободное; можно подключаться удалённо, а также смотреть лекции в записи.

Курс посвящён одной из центральных областей современной теории квантовых вычислений — квантовым алгоритмам. Слушатели разберутся, как устроены отдельные алгоритмы и какие общие принципы лежат в основе их построения:

🔹 откуда возникает квантовое ускорение;
🔹 какой математический аппарат используют квантовые алгоритмы;
🔹 как оценивать их эффективность и практический потенциал.

Курс рассчитан прежде всего на старших студентов, аспирантов и начинающих исследователей в области математики, физики и computer science. Желательно знакомство с основами квантовых вычислений и математическим аппаратом квантовой механики.

Программа курса подготовлена сотрудниками группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, часть из которых также работает в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН.

Преподаватели : Евгений Киктенко, Максим Гавреев и Всеволод Яшин.

🗓 Лекции будут проходить по четвергам в период с 24 сентября по 24 декабря 2026 г. в 18:15

Участие бесплатное, но необходима регистрация на странице курса:
https://www.mathnet.ru/conf2803

Перешлите этот пост тем, кому интересны квантовые вычисления и современные алгоритмы!
  • ❤ 11
  • 🔥 4
Post #3658 564
Post #3657 637
  • ❤ 9
  • 😁 3
Post #3656 721
  • ❤ 13
  • 😁 2
  • 🎉 2
Post #3655 657
Сегодня пятница — самое время немного отвлечься от дел и посмотреть, что нового происходит в мире квантовых технологий. Делимся одной из самых интересных новостей последнего времени 👇

Квантовая телепортация впервые продемонстрировала преимущество над прямой передачей фотонов

Потери фотонов — главное препятствие для оптических коммуникаций на больших расстояниях. Теоретически решить эту проблему могла бы квантовая телепортация: благодаря запутанности она позволяет передавать квантовое состояние, не перемещая саму частицу.

Китайские исследователи реализовали полностью оптическую
схему для удаленной подготовки запутанных фотонов. В экспериментах с каналами, подверженными потерями, эффективность детектирования достигла 82% — в три раза выше, чем при прямой передаче одиночных фотонов. Таким образом, впервые преимущество телепортации было доказано на практике. Это достижение — важный шаг к созданию глобальной квантовой сети, в которой телепортация станет основным способом передачи информации на дальние дистанции.
  • 🔥 8
  • 👍 5
  • ❤ 3
  • 🆒 1
Post #3654 609
Делимся с вами одной из лучших ретроспективных шуток в истории квантовой физики: эксперимент, который коллеги считали почти бессмысленным, в итоге стал частью работы, отмеченной Нобелевской премией 2022 года.
  • ❤ 8
  • 😁 4
  • 🆒 2
Post #3653 652
Ученые Российского квантового центра, МГУ им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» исследуют способы получения высоких гармоник света — основы для создания аттосекундных импульсов, которые позволяют наблюдать сверхбыструю динамику электронов.

В эксперименте мощный лазер создает на поверхности твердой мишени плазму, которая начинает работать как колеблющееся зеркало. Управляя задержкой между подготовительным и основным лазерными импульсами, можно изменять состояние плазмы и настраивать механизм генерации высоких гармоник. Особенность подхода — использование лазера среднего инфракрасного диапазона, позволяющего достичь нужного режима при меньшей пиковой интенсивности. Расчеты и компьютерный эксперимент были выполнены теоретической группой под руководством научного сотрудника РКЦ и МГУ Александра Воронина в составе аспирантов Никиты Якушкина (Сколтех) и Егора Асташкика (МГУ) Результаты исследований опубликованы в журнале Physical Review A. 

О том, как плазма становится зеркалом, зачем для создания аттосекундных вспышек нужны световые аналоги музыкальных обертонов и как такие импульсы помогают исследовать движение электронов, «Ъ-Науке» рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник Российского квантового центра, МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Сидоров-Бирюков.
  • ❤ 8
  • 🔥 6
  • 👍 2
Post #3652 593
Дмитрий Чермошенцев выступил на Международном технологическом конгрессе – 2026

Сегодня в рамках Международного технологического конгресса – 2026 состоялась дискуссия «Наука как драйвер для бизнеса: российские и международные практики эффективного сотрудничества государства, университетов и индустрии».

В мероприятии принял участие Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ.

В ходе дискуссии эксперты обсудили, какие задачи сегодня стоят перед академической наукой, как найти баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями и каким образом сильные научные школы могут становиться источником новых технологических решений. Отдельное внимание уделили новому поколению исследователей — тому, что мотивирует молодых ученых оставаться в науке и какие задачи представляют для них наибольший интерес.

Участники также поговорили о взаимодействии науки и бизнеса, международном опыте сотрудничества, механизмах объединения усилий университетов, индустрии и государства, и о том, как сделать научные разработки востребованными за пределами лабораторий.
  • ❤ 7
  • 🔥 4
  • 👍 1
Post #3651 587
Доброе утро! Сегодня у нас насыщенный день: жизнь в РКЦ кипит, впереди сразу несколько мероприятий — но обо всём этом расскажем чуть позже.

А пока начнём утро с интересного факта 👇

Отец современной криптографии Алан Тьюринг прекрасно понимал: сложнейшие алгоритмы шифрования бессильны перед коллегой, которому просто очень хочется выпить чаю.
  • ❤ 10
  • ⚡ 2
  • 🆒 2
Post #3650 3.59K
Квантовая оптимизация с практически постоянным числом запусков квантовой схемы

Учёными из Российского квантового центра предложена модификация алгоритма QAOA, в которой — как показали численные эксперименты — число запусков квантовой схемы, необходимое для получения качественного приближённого решения, не растёт с увеличением размера задачи. Результаты опубликованы в журнале Physical Review A.

📔 QAOA используют для приближённого решения сложных задач оптимизации. Обычно параметры квантовой схемы подбираются в гибридном квантово-классическом цикле, а для новых задач может потребоваться новая оптимизация. Это создаёт дополнительные вычислительные затраты и усложняет масштабирование алгоритма.

В качестве альтернативы этому подходу авторы обратились к парадигме fixed-point QAOA (fpQAOA). В ней параметры сначала обучаются на небольших задачах определённого класса, а затем переносятся на более крупные задачи того же класса — без повторной настройки параметров для каждого нового экземпляра.

Метод объединяет сразу три элемента:

🔹 поиск не обязательно точного, но достаточно качественного решения с заданным коэффициентом приближения;

🔹 увеличение числа слоёв QAOA вместе с размером задачи при сохранении всего двух обучаемых параметров, определяющих углы всех слоёв;

🔹 нормировку QUBO-гамильтонианов по норме Фробениуса.

Численное моделирование идеальных квантовых систем размером до 30 кубитов показало неожиданный эффект. Для достижения коэффициента приближения AR = 0,95 медианное число запусков квантовой схемы — shots — необходимых для получения решения заданного качества, не увеличивается с ростом размера задачи, а, напротив, постепенно уменьшается и приближается к практически постоянному значению порядка нескольких запусков.

Такое поведение согласуется с эффективно константной сложностью O(1) по числу запусков квантовой схемы в исследованном диапазоне размеров.

При этом сама квантовая схема становится глубже с ростом задачи: число слоёв QAOA увеличивается линейно с её размером. Поэтому речь не идёт о константной сложности всего вычисления. Однако один из важных ресурсов алгоритма — число повторных запусков квантовой схемы — практически перестаёт зависеть от размера задачи.

Особенно важно, что эффект возникает именно благодаря совместной работе всех трёх элементов подхода. В численных тестах исключение любого из них приводило к тому, что необходимое число запусков снова начинало быстро расти.

Пока результат получен для моделирования идеального квантового процессора без аппаратного шума и для систем размером до 30 кубитов, поэтому он не является строгим доказательством асимптотической сложности O(1). Один из следующих важных вопросов — сохранится ли такое поведение для существенно больших систем и на реальных квантовых устройствах.

Тем не менее работа показывает перспективный путь к более масштабируемой квантовой оптимизации: без необходимости заново настраивать параметры алгоритма для каждого нового экземпляра задачи и с практически не растущими затратами по числу квантовых запусков.

Проще говоря: задача становится больше, квантовая схема — глубже, но число необходимых запусков практически не растёт.

Авторы работы:
🔹 Андрей Чернявский — старший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Денис Куликов — младший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Борис Бантыш — старший научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Юрий Богданов — главный научный сотрудник группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров —руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ;
🔹 Евгений Киктенко — младший руководитель группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ.
  • 🔥 10
  • ❤ 6
  • 👍 3
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →