sejournal.io

Вот несколько вариантов краткого заголовка для этой новости: 1. Algorand представил план квантовой защиты до 2027 года 2. Algorand готовится к квантовой угрозе: дорожная карта до 2027 года 3. Algorand переходит на постквантовую криптографию 4. Сеть Algorand станет квантово-устойчивой к 2027 году

1781858315701 5682986 scaled

Вот переписанная новость на русском языке:

Фонд Algorand представил план по переходу сети на «широкую квантовую устойчивость» к концу 2027 года. Первые обновления протокола начнутся в третьем квартале 2026 года.

План затрагивает аккаунты, кошельки, инструменты для разработчиков, мультиподпись и отдельные элементы консенсуса. В фонде сослались на мартовский анализ Google Quantum AI, согласно которому будущие квантовые компьютеры смогут взламывать криптографию на эллиптических кривых с меньшими затратами ресурсов, чем считалось ранее.

Что уже сделано

Algorand начал подготовку к постквантовой защите в 2022 году с внедрения State Proofs. Это компактные сертификаты состояния реестра, которые подписываются схемой Falcon каждые 256 раундов.

В ноябре 2025 года команда сообщила о первой транзакции в основной сети, авторизованной подписями Falcon. Для этого использовали LogicSig — механизм программируемой авторизации, который проверяется перед выполнением транзакции.

Планы на 2026–2027 годы

В релизе протокола, запланированном на третий квартал 2026 года, Algorand получит встроенную поддержку постквантовых аккаунтов. Это позволит использовать их без обходных решений через LogicSig. Фонд ожидает, что SDK позволят создавать аккаунты Falcon-1024 из стандартной 25-словной сид-фразы.

Протокол также будет поддерживать несколько схем подписи без изменения формата адресов. Сеть продолжит работать с Ed25519 и сможет добавлять Falcon-1024, Falcon-512, ML-DSA и другие схемы. Особый упор сделан на гибридные аккаунты, которые будут сочетать классические и постквантовые ключи.

К концу 2026 года фонд планирует внедрить встроенную мультиподпись для нескольких криптографических схем и поддержку Falcon-512. Также в 2026 году Algorand Foundation начнет перевод собственного казначейства на постквантовые аккаунты. Такие адреса смогут использовать участники стейкинга.

Отдельная работа касается консенсуса. Сейчас выбор участников комитетов в Algorand зависит от VRF, которая основана на криптографии на эллиптических кривых. Сообщения консенсуса подписываются через Ed25519. Эти механизмы не считаются полностью устойчивыми к квантовым атакам.

Фонд рассчитывает представить исследовательскую работу по постквантовой VRF к началу 2027 года, если текущий анализ даст положительный результат. Для сообщений консенсуса рассматривается гибридная модель, в которой временно будут использоваться Ed25519 и Falcon.

«Постквантовую безопасность нельзя доработать после Q-Day», — заявил технический директор Algorand Foundation Бруно Мартинс.

В дорожной карте указано, что сроки, состав релизов и набор решений являются прогнозными. Они могут измениться по мере разработки и развития стандартов постквантовой криптографии.

Напомним, в мае разработчики BNB Chain отчитались о результатах тестирования перехода сети на постквантовую криптографию. Эксперимент подтвердил теоретическую готовность блокчейна к будущим угрозам, но выявил значительное снижение производительности.

Квантовый компьютер Helios достиг рекордной точности

1781854767847 289009 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

17 июня национальная лаборатория Sandia (входит в систему Министерства энергетики США) совместно с разработчиком квантовых систем Quantinuum представили научную статью о своем 98-кубитном квантовом компьютере под названием Helios.

Точность операций с одним и двумя кубитами в этой системе составила 99,9975% и 99,921% соответственно. Ученые также проверили Helios на случайных схемах Клиффорда и с помощью теста random circuit sampling (RCS). Результаты RCS показали, что производительность системы значительно превосходит возможности классического моделирования.

Helios — это коммерческий квантовый процессор Quantinuum на ионах бария. Он использует архитектуру QCCD и обеспечивает полную связность: каждый кубит может взаимодействовать с любым другим.

Sandia National Laboratories провела оценку и сертификацию характеристик Helios, применив несколько методов бенчмаркинга, включая собственную методику для измерений в середине схемы. Такие операции важны для коррекции квантовых ошибок.

«Самый важный аспект современных квантовых компьютеров — не скорость, а надежность», — отметил соавтор статьи Робин Блум-Кохаут из Sandia.

Он пояснил, что ошибки могут возникать из-за множества факторов, таких как сбои в настройке лазеров или движение отдельных атомов. Проверка компонентов системы поможет в разработке отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Партнерство Sandia и Quantinuum длится четыре года в рамках соглашения о совместных исследованиях и разработках. В мае 2026 года стороны продлили это соглашение.

Quantinuum представила Helios в ноябре 2025 года. Компания заявила, что система доступна через облачный сервис и в формате локального развертывания. Среди первых пользователей — Amgen, BMW Group, JPMorganChase и SoftBank Corp.

Напомним, в декабре 2025 года сингапурская компания Horizon Quantum запустила первый в городе-государстве квантовый компьютер для коммерческого использования.

Прорыв в квантовой коррекции ошибок: Microsoft и IBM представили новые методы

1781519467232 745411 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Журнал Nature опубликовал исследование, проведенное Microsoft Quantum и компанией Quantinuum, которая занимается разработкой ионных квантовых компьютеров. В работе описывается снижение количества логических ошибок в квантовом процессоре. По заявлению команд, показатели улучшились в 11–800 раз по сравнению с аналогичными физическими схемами.

Тем временем исследовательское подразделение IBM Research представило новый метод поиска кодов для исправления квантовых ошибок с использованием больших языковых моделей (LLM). Их система, основанная на платформе OpenEvolve, смогла найти 465 потенциальных кандидатов, однако их реальная эффективность пока не подтверждена.

Работа Microsoft Quantum и Quantinuum

Одной из главных проблем на пути к масштабированию квантовых компьютеров остается коррекция ошибок. Современные кубиты очень чувствительны к помехам и быстро накапливают ошибки, поэтому для длительных вычислений требуются логические кубиты, декодеры и специальные схемы, способные обнаруживать и исправлять сбои в реальном времени.

*Пояснение:* Физический кубит — это аппаратный элемент квантового процессора. Логический кубит — более надежная единица, создаваемая из нескольких физических кубитов с помощью кода коррекции. Такая структура необходима, чтобы квантовый компьютер мог выполнять сложные и длительные вычисления без потери результата из-за шума.

В статье под названием «Improved quantum processor logical error rates via correction and detection» описаны результаты совместной работы Microsoft Quantum и Quantinuum. В ходе эксперимента использовались две конструкции, оптимизированные для ионного процессора Quantinuum: 12-кубитный код, созданный по мотивам схемы Книлла, и 16-кубитный «tesseract color code». Первый кодирует два логических кубита, второй — четыре.

Согласно данным Microsoft, эти схемы охватывали вычисления с участием до 12 логических кубитов. При подготовке состояния Белла уровень логической ошибки удалось снизить с примерно 0,8% для физической схемы до 0,001%, что означает 800-кратное улучшение.

Повторная коррекция ошибок показала результат в 51 раз ниже базового физического уровня за один раунд. Подготовка 12-кубитного «cat state» (многокубитного состояния суперпозиции) дала улучшение в 22 раза.

В аннотации к статье отмечается: «Наши результаты показывают, что современные квантовые устройства уже способны использовать отказоустойчивость и коррекцию ошибок для значительного подавления ошибок в нетривиальных квантовых схемах».

Microsoft также напомнила о предыдущих совместных успехах с Quantinuum: более 14 000 отдельных экспериментов без зафиксированных ошибок, демонстрация 12 надежных логических кубитов и гибридная химическая симуляция с использованием логических кубитов, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

IBM Research применила ИИ для поиска кодов

IBM Research сообщила об использовании платформы OpenEvolve для поиска кодов коррекции квантовых ошибок. OpenEvolve — это библиотека с открытым исходным кодом, которая применяет большие языковые модели для эволюционного улучшения программного кода.

Команда сосредоточилась на bivariate bicycle-кодах. Это разновидность квантовых кодов с низкой плотностью проверок на четность, которые IBM учитывает в своей дорожной карте создания отказоустойчивых квантовых вычислений.

Параметры таких кодов записываются в формате [[n,k,d]], где n — количество физических кубитов, k — количество логических кубитов, а d — расстояние кода. Чем выше d, тем больше ошибок код может выдержать, прежде чем потеряет свою полезность.

По итогам первых прогонов система предложила 465 кандидатов. Среди них IBM выделила код [[288,50,8]] с 50 логическими кубитами, что является новым рекордом для этого семейства (предыдущий рекорд составлял 16). Компания также отметила компактный код [[72,4,8]] с 72 физическими кубитами и варианты [[288,16,12]] и [[360,12,≤24]].

По оценке IBM, некоторые кандидаты при определенных типах шума могут быть сопоставимы с кодом [[144,12,12]] gross code, который компания планирует использовать в своих отказоустойчивых квантовых компьютерах. При этом IBM подчеркивает, что практическая применимость найденных кодов требует дальнейшей проверки.

Исходный код проекта qcode-discovery опубликован на GitHub. Библиотека OpenEvolve также доступна в открытом репозитории.

В июне 2025 года IBM заявила, что к 2029 году намерена построить IBM Quantum Starling — крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер на 200 логических кубитах и 100 млн квантовых вентилей. Архитектура системы также опирается на bivariate bicycle-коды.

Напомним, в июне Quantum X Labs и исследовательская площадка Quantum Machines IQCC сообщили о планах протестировать ИИ-декодер для коррекции квантовых ошибок.

Colt и Ciena установили рекорд квантово-безопасной передачи данных через Атлантику

1781153455762 682234 scaled

Компании Colt Technology Services и Ciena успешно провели тестовую передачу данных с квантово-устойчивым шифрованием между Нью-Йорком и Лондоном. Трафик был отправлен по подводным и наземным каналам общей длиной 6900 км на скорости 800 Гбит/с.

В ходе испытания использовалась платформа Ciena WaveLogic 6 Extreme. Тест показал, что высокоскоростную связь можно эффективно защитить от потенциальных квантовых угроз без снижения производительности.

Злоумышленники уже сейчас перехватывают зашифрованные данные, рассчитывая расшифровать их в будущем с помощью мощных квантовых компьютеров. По оценкам специалистов, такие угрозы могут стать реальностью уже к 2030 году. Опросы показывают, что 69% организаций считают квантовые вычисления серьезной опасностью для современных методов шифрования.

Эксперимент подтвердил, что квантово-устойчивая защита готова к эксплуатации на одной из самых загруженных трансатлантических линий. Оптическая стабильность сохранялась на всем маршруте.

После серии успешных испытаний Colt готова предложить клиентам несколько вариантов защиты: постквантовую криптографию, квантовое распределение ключей и гибридные схемы. Услуги ориентированы на финтех, здравоохранение, государственные учреждения и операторов ЦОД.

В ноябре 2024 года Colt и Ciena уже проводили совместные испытания, передав данные через Атлантику на скорости 1,2 Тбит/с.

Напомним, в июне OQC, JPMorganChase и AMD объявили о запуске исследовательской партнерской программы в Лондоне на базе специализированного дата-центра Quantum-AI. Площадка будет использоваться для изучения квантовых и гибридных вычислений в задачах финансовой сферы.

Рекорд квантово-устойчивой связи через Атлантику

1781099830148 483948 scaled

Компании Colt Technology Services и Ciena успешно завершили тестовую передачу данных с квантово-устойчивым шифрованием между Нью-Йорком и Лондоном. Трафик проходил по подводным и наземным линиям общей протяженностью 6900 км на скорости 800 Гбит/с.

В ходе испытаний применялась платформа Ciena WaveLogic 6 Extreme. Тест показал, что высокоскоростные каналы можно защитить от будущих квантовых угроз без снижения производительности.

Злоумышленники уже сегодня перехватывают зашифрованные данные, планируя расшифровать их позже, когда появятся мощные квантовые компьютеры. По прогнозам экспертов, это может произойти уже к 2030 году. Согласно опросам, 69% организаций считают квантовые вычисления реальной угрозой для нынешних методов шифрования.

Испытание подтвердило, что квантово-устойчивая защита готова к эксплуатации на одной из самых загруженных трансатлантических магистралей. Оптическая производительность оставалась стабильной на всем маршруте.

После серии успешных тестов Colt готова предложить клиентам несколько вариантов защиты: постквантовую криптографию, квантовое распределение ключей и гибридные схемы. Услуги ориентированы на финансовые технологии, здравоохранение, государственные структуры и владельцев дата-центров.

В ноябре 2024 года Colt и Ciena уже проводили совместные испытания, передав данные через Атлантику на скорости 1,2 Тбит/с.

Напомним, что в июне OQC, JPMorganChase и AMD объявили о запуске исследовательской партнерской программы в Лондоне на базе специализированного дата-центра Quantum-AI. Площадка будет использоваться для изучения квантовых и гибридных вычислений при решении задач финансового сектора.

Quantinuum и Mitsubishi Electric объединятся для квантовой инженерии

1780834211672 874623 scaled

Компании Quantinuum и Mitsubishi Electric подписали в Токио меморандум о намерениях. Они планируют совместно разрабатывать квантовые решения для промышленного проектирования и инженерии.

Соглашение определяет основу для стратегического партнерства в области прикладных квантовых вычислений. Речь идет об изучении возможностей использования квантовых и гибридных методов в инженерных задачах, а не о запуске готового коммерческого продукта.

Среди приоритетных направлений — задачи компьютерного инженерного моделирования (CAE), включая вычислительную гидродинамику, а также проектирование с использованием логических кубитов на платформе Quantinuum.

Quantinuum предоставит Mitsubishi Electric доступ к своим ионным квантовым системам и поможет с разработкой квантовых алгоритмов. Mitsubishi Electric, в свою очередь, поделится опытом в анализе электромагнитных полей, структурном анализе и термогидродинамическом моделировании. Потенциальные сферы применения — промышленная автоматизация, энергетика, коммунальная инфраструктура, системы кондиционирования и инженерные системы зданий.

Меморандум не является юридически обязывающим — условия дальнейших совместных проектов и их коммерческие детали будут согласованы отдельно.

Это соглашение подчеркивает интерес Mitsubishi Electric к практическому использованию квантовых вычислений. Компания входит в крупную промышленную группу, объединяющую более 200 организаций, насчитывает около 150 000 сотрудников по всему миру и завершила финансовый год 31 марта 2026 года с консолидированной выручкой в 5 894,7 млрд иен (примерно $36,8 млрд).

Это не первый совместный проект Mitsubishi Electric с Quantinuum. 27 февраля 2025 года компания подписала исследовательское соглашение с Quantinuum K.K., Университетом Кэйо, SoftBank, Mitsui & Co., Йокогамским национальным университетом и LQUOM. Тогда основное внимание уделялось подключению нескольких квантовых устройств в реальной среде и масштабируемой квантовой обработке данных. Новый меморандум смещает фокус сотрудничества в сторону промышленного применения.

В конце мая Quantinuum обновила заявку на первичное публичное размещение акций с ценовым диапазоном $45–50 за акцию, что предполагало рыночную оценку в $11,43–12,7 млрд. В результате ICO компания привлекла $1,68 млрд и 5 июня начала торги на Nasdaq. К моменту дебюта стоимость Quantinuum выросла до $17,6 млрд.

Напомним, в мае Quantinuum и энергетический гигант BP запустили совместный проект по использованию квантовых вычислений для подповерхностного зондирования и картирования недр.

Вот краткий заголовок для этой новости на русском языке: C12 ускорил производство квантовых чипов с помощью нанотрубок

1780670626625 571731 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

Парижская компания C12 анонсировала собственную технологию Pick & Place, предназначенную для сверхточного изготовления квантовых процессоров на основе углеродных нанотрубок.

Этот метод позволяет переносить отдельные нанотрубки на кремниевые чипы с микронной точностью в вакууме или инертной среде. Главная особенность — возможность проверить и отобрать нанотрубки до их установки на кристалл. Таким образом решается ключевая проблема квантовых устройств — разброс характеристик кубитов.

Как заявляют в компании, после оптимизации и частичной автоматизации процесса инженеры собрали 50 устройств за последние четыре недели. Для сравнения: в 2025 году на выпуск такого же количества компонентов ушёл целый год.

Технология Pick & Place также позволяет формировать многокубитные системы. В качестве примера C12 показала чип High-Density, который объединяет 17 квантовых устройств на одной подложке.

«Мы применили принципы современной упаковки полупроводников на наноуровне. Это открывает путь к серийному выпуску квантовых чипов», — отметил технический директор C12 Матье Дежарден.

Разработка вписывается в дорожную карту компании, опубликованную в апреле 2026 года. План предусматривает переход от первого логического кубита к системам из 100 000 физических кубитов к 2033 году. В C12 подчеркнули, что создание воспроизводимого производства — ключевое условие для выполнения этих задач.

Напомним, 1 июня компания D-Wave Quantum обнародовала планы по созданию отказоустойчивого квантового компьютера на 100 логических кубитах к 2032 году.

OQC, JPMorgan и AMD запустили квантово-ИИ платформу в Лондоне

1780657531464 7173719 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Компании OQC, JPMorganChase и AMD запустили в Лондоне совместную исследовательскую программу на базе специализированного дата-центра Quantum-AI.

Эта площадка будет использоваться для изучения возможностей квантовых и гибридных вычислений при решении задач из финансовой сферы.

Созданная платформа объединит квантовую систему OQC GENESIS с инфраструктурой AMD, предназначенной для искусственного интеллекта и классических расчетов. Данная экосистема станет инструментом для моделирования, оптимизации, разработки языковых моделей и проведения бенчмаркинга.

Участники проекта планируют испытать квантовые методы для оптимизации инвестиционных портфелей. Отдельным направлением станет создание специализированных ИИ-моделей, призванных повысить эффективность работы квантовых схем.

Кроме того, партнеры намерены выяснить, смогут ли большие языковые модели, усиленные квантовыми вычислениями, ускорить поиск новых алгоритмов для финансовых задач, а также определить роль классических вычислений в создании масштабируемых и отказоустойчивых квантовых алгоритмов.

Генеральный директор OQC Джеральд Малалли отметил необходимость перехода от «изолированных экспериментов» к безопасным вычислительным средам для корпоративных клиентов.

Технический директор AMD Марк Пейпермейстер подчеркнул, что прогресс на стыке квантовых технологий и ИИ требует тесно интегрированных платформ, объединяющих квантовые системы, ИИ-инфраструктуру и высокопроизводительные вычисления (HPC).

Напомним, что в июне японский холдинг Hamamatsu Photonics, его дочерняя компания NKT Photonics и стартап Yaqumo подписали меморандум о намерениях совместно разрабатывать и выводить на рынок фотонные системы для квантовых компьютеров, работающих на холодных атомах.

Япония и Дания объединяются для квантовых фотонных систем

1780584347649 718066 scaled

Японский холдинг Hamamatsu Photonics вместе с дочерней компанией NKT Photonics и стартапом Yaqumo заключили меморандум о намерениях. Стороны планируют совместно разрабатывать и выводить на рынок фотонные системы для квантовых компьютеров, работающих на холодных атомах.

В пресс-релизе уточняется, что документ закладывает базу для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпуска промышленных оптических модулей и создания глобальной сети поставок важнейших комплектующих.

В квантовых установках на нейтральных атомах лазеры выполняют ключевую функцию: с их помощью атомы охлаждают, удерживают в ловушках, меняют состояние кубитов и считывают данные.

Hamamatsu Photonics внесет свой опыт в области фотодетекторов и сверхчувствительных систем визуализации. NKT Photonics займется созданием специализированных лазеров и решений на базе оптоволокна. Yaqumo сосредоточится на разработке аппаратной части, совершенствуя свою масштабируемую архитектуру на атомах иттербия.

Подписание состоялось 3 июня в резиденции датского посла в Японии. На церемонии присутствовали глава Бюро инноваций и окружающей среды Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Дзинго Кикукава и посол Дании в Японии Ярл Фриис-Мадсен.

В Yaqumo подчеркнули, что этот проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между Японией и Данией о сотрудничестве в квантовой сфере, подписанного в 2025 году.

Партнеры надеются, что совместная работа позволит Японии наладить стабильные поставки оптических компонентов для своей квантовой отрасли, а Дании — укрепить статус мирового центра по производству высокотехнологичного оборудования.

Напомним, в мае австралийские исследователи представили фотонный чип полного цикла для квантовых систем. А в июне нидерландская QuiX Quantum запустила первый блок управления Feed-Forward Control Unit для фотонного квантового компьютера.

Установлена система упреждающего управления для фотонного квантового компьютера

1780566794961 646964 scaled

Нидерландская компания QuiX Quantum внедрила первую систему Feed-Forward Control Unit (FFCU) для управления фотонным квантовым компьютером.

FFCU — это компонент автоматической навигации, который предсказывает будущие ошибки и заранее корректирует управляющий сигнал, не дожидаясь их возникновения. В отличие от обратной связи, это решение работает на опережение.

Система получает сигналы от однофотонных детекторов и преобразует результаты измерений в команды для фотонных интегральных схем.

Такая логика важна для измерительно-ориентированных квантовых вычислений, где расчеты ведутся по цепочке: результат одной операции может влиять на последующие шаги.

В QuiX Quantum пояснили, что FFCU является частью общего стека фотонной квантовой системы, который также включает генерацию фотонов, мультиплексирование, формирование состояний, измерение и управление фотонной сборкой.

В текущей версии используются два FPGA-модуля, соединенных высокоскоростной шиной с низкой задержкой. Система имеет 32 входа и 32 выхода, а задержка между входным сигналом детектора и установившимся выходным напряжением составляет около 150 наносекунд.

Вице-президент по исследованиям и разработкам Эндрю Роос отметил, что быстрый механизм FFCU критически важен для универсальных фотонных квантовых вычислений, так как система должна успеть обнаружить сигнал, принять решение и перенастроить оптический путь в реальном времени.

Генеральный директор Стефан Хенгесбах назвал FFCU шагом к созданию полного системного стека, который должен не только генерировать и измерять фотоны, но и управлять ими в реальном времени.

Компания не раскрыла, где именно установлена система и кто является заказчиком.

Напомним, в мае ученые из Высшей технической школы Цюриха разработали метод создания математически безупречной случайности. Эта технология решает проблему уязвимости цифровых систем и криптографии.