sejournal.io

Впервые напрямую зафиксированы квантовые скачки звука

1789727897215 3777892 scaled

Физики из Стэнфордского университета впервые напрямую зафиксировали квантовые скачки звука в реальном времени. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Science.

Учёные работали с фононами — квантами механических колебаний. В привычном мире звук затухает плавно, но на квантовом уровне энергия меняется отдельными порциями. Исследователям удалось зафиксировать момент, когда система резко переходила с одного энергетического уровня на другой.

Квантовые скачки были предсказаны ещё в начале XX века. В 1986 году их впервые наблюдали у захваченных ионов, а в 2007-м — у фотонов. Для фононов ранее получали лишь косвенные подтверждения, но отдельные переходы в реальном времени до сих пор не регистрировались.

Для эксперимента команда создала микроскопический механический резонатор — аналог крошечного камертона, изготовленный с помощью технологий производства чипов. Ключевой особенностью устройства стало долгое время затухания колебаний — около 2 миллисекунд. За этот промежуток исследователи успевали провести сотни измерений и определить момент, когда энергия фонона переходила с уровня 1 на 0.

Резонатор соединили со сверхпроводящим кубитом, который выполнял роль датчика и многократно проверял состояние системы, не разрушая его при каждом измерении. Руководитель исследования Амир Сафави-Наэини отметил, что вибрирующие объекты способны проявлять квантовое поведение, что необходимо для многих операций в квантовых вычислениях и сенсорах.

Наблюдение квантовых скачков важно для коррекции ошибок в квантовых компьютерах: переходы между уровнями в некоторых архитектурах означают сбой, и для его исправления нужно точно определить момент возникновения. Однако текущий эксперимент — фундаментальная работа, а не готовый метод исправления ошибок. Ещё одно направление — сверхчувствительные сенсоры. Команда Стэнфорда вместе с учёными Калифорнийского технологического института уже исследует возможность использования связки резонатора и кубита для обнаружения и идентификации белков внутри клеток. Также технология может найти применение в электронике: более точное управление механическими колебаниями, которые используются в смартфонах и других устройствах, потенциально позволит создавать новые акустические компоненты.

В июне Microsoft Quantum и Quantinuum сообщили о снижении числа логических ошибок в квантовом процессоре в 11–800 раз по сравнению с сопоставимыми физическими схемами, а IBM представила систему поиска новых кодов коррекции ошибок с помощью искусственного интеллекта.

IBM получила $1 млрд от Минторга США на квантовую фабрику

1789566974451 3185403 scaled

Компания Anderon, дочерняя структура IBM, подписала с Министерством торговли США соглашение на 1 миллиард долларов в рамках программы CHIPS. Средства будут направлены на развитие производства квантовых пластин на предприятии в Олбани, штат Нью-Йорк.

О сделке IBM и американское ведомство объявили ещё в мае 2026 года, оформив письмо о намерениях. Тогда же IBM сообщила о создании Anderon — первой в США площадки по выпуску 300-миллиметровых квантовых пластин для разных разработчиков, а не только для одного заказчика.

По данным IBM, на новом предприятии используются технологии, специализированное оборудование и компетенции материнской компании. Производство сфокусировано на пластинах для массивов сверхпроводящих кубитов, компонентах квантового ввода-вывода и схемах считывания.

В Anderon утверждают, что первая продукция уже проходит через производственную линию. Следующим шагом станет расширение ассортимента под другие квантовые модальности.

В рамках соглашения IBM обязалась выделить Anderon финансирование в размере 1 миллиарда долларов из собственных средств.

Проект является частью планов корпорации по развитию квантового бизнеса. В июне IBM объявила о намерении инвестировать более 10 миллиардов долларов в квантовые вычисления в течение пяти лет, включая исследования, производство, сделки и развитие экосистемы.

Напомним, в июле генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что вложения в квантовые технологии начнут заметно отражаться на выручке и прибыли компании уже в 2028–2029 годах.

Квантовой отрасли нужно больше инвестиций в приложения, а не только в оборудование

1789129008859 4226627 scaled

Согласно отчету Novo Holdings, в 2014–2025 годах около 70% из $13,9 млрд частных инвестиций в квантовую отрасль ушло на оборудование и компоненты. При этом приложения для бизнеса финансируются слабее, чем можно было бы ожидать с учетом их потенциальной ценности.

Аналитики считают, что следующий этап развития сектора потребует вложений не только в совершенствование квантовых компьютеров, но и в специализированные алгоритмы и сервисы. Такие решения должны помогать заказчикам выбирать молекулы для исследований, планировать эксперименты и решать другие конкретные задачи.

К 2 сентября 2026 года раскрытое частное финансирование квантовых компаний достигло $4,797 млрд — это уже больше, чем за весь 2025 год ($4,706 млрд).

Почему одного оборудования недостаточно

Концентрация капитала на процессорах и компонентах была необходима для развития технологии, однако коммерческий результат зависит от того, какие задачи удастся решать с помощью этих машин. В Novo Holdings полагают, что преимущество получат компании, чьи решения сложно воспроизвести и заменить. Для разработчика приложений это означает не только создание алгоритма, но и проверку точности расчетов, накопление собственных данных и интеграцию продукта в работу заказчика.

Сложный программный инструмент сам по себе не гарантирует устойчивого бизнеса. Например, средства исправления ошибок и подготовки программ к запуску могут стать частью продуктов производителей оборудования или облачных платформ. В таком случае независимым поставщикам будет сложнее продавать их отдельно.

Разработчики специализированных сервисов могут выстраивать отношения с клиентами еще до появления достаточно мощных квантовых систем. На раннем этапе они могут выполнять индивидуальные научные проекты. Такая модель перспективна, если каждый заказ оставляет компании алгоритмы, данные и инструменты, пригодные для следующих клиентов.

Улучшение алгоритмов также способно приблизить практическое применение технологии. Сокращение числа необходимых операций позволит выполнять отдельные задачи на менее мощных машинах.

Где квантовые расчеты найдут применение

Одним из наиболее перспективных направлений в Novo Holdings назвали науки о жизни, включая фармацевтику. Компании уже платят за моделирование молекул и вычислительную химию, поэтому новый сервис сможет претендовать на существующие бюджеты, если предложит более полезный результат.

При этом ранние квантовые системы не возьмут на себя весь процесс разработки лекарств. Даже отказоустойчивые машины первоначально будут ограничены в возможностях. На раннем этапе они займутся небольшой, но решающей частью рабочего процесса, где классические приближения перестают работать. Речь, например, о расчетах образования и разрыва химических связей или поведения электронов в отдельных участках молекулы. Остальную работу продолжат выполнять обычные компьютеры.

Более точный расчет должен влиять на решение заказчика: какой эксперимент провести или какое соединение изучать дальше. Если результат не меняет этот выбор, его коммерческая ценность остается под вопросом.

Эксперты допустили, что полезные применения в материаловедении, энергетике и химии появятся раньше, чем в фармацевтике. Некоторые задачи, связанные с катализаторами и аккумуляторами, лучше соответствуют возможностям ограниченных по мощности квантовых систем.

В отчете рассмотрены два ориентировочных сценария: появление ранних отказоустойчивых машин в конце 2020-х — начале 2030-х годов и более масштабных систем с середины 2030-х.

Среди рисков аналитики выделили дальнейший прогресс классических вычислений и искусственного интеллекта. По их оценке, он может сократить преимущество квантовых методов в отдельных задачах еще до появления подходящего оборудования. Кроме того, фармацевтические компании и облачные провайдеры могут самостоятельно разработать необходимые решения.

Напомним, в июне Quantum Motion и Nvidia представили подход к моделированию молекул, в котором искусственный интеллект берет на себя часть подготовки данных и снижает требования к квантовому оборудованию.

Вот несколько вариантов кратких заголовков на русском языке: 1. Оценку квантовой атаки на биткоин снизили вдвое 2. ИИ помог вдвое снизить требования к квантовому взлому криптовалют 3. Квантовый взлом биткоина стал «дешевле», но до атаки еще далеко 4. Исследователи вдвое снизили стоимость квантовой атаки на биткоин и Ethereum

1789050687243 737626 scaled

Исследователи более чем вдвое снизили оценку вычислительной сложности ключевого этапа потенциальной квантовой атаки на биткоин и Ethereum по сравнению с ориентиром, ранее опубликованным Google. Об этом сообщает CoinDesk. В работе участвовали свыше 100 специалистов, а также ИИ-агенты.

Специалисты из Ethereum Foundation, Theta Labs, StarkWare и других организаций разработали квантовую схему для одной из основных операций алгоритма Шора. Она использует 1151 логический кубит и около 1,3 миллиона вентилей Тоффоли. Полученная оценка составила примерно 1,5 миллиарда условных единиц — это более чем на 50% ниже показателя около 3 миллиардов, который Google Quantum AI представила в марте. Правда, авторы отмечают, что прямое сравнение не совсем корректно из-за различий в методиках учёта. Вариант схемы, более приближенный к реальному применению в алгоритме Шора, дал оценку около 1,96 миллиарда.

Оптимизировалась операция сложения точек на эллиптической кривой, которая многократно выполняется в алгоритме Шора. В рамках открытого челленджа ECDSA.Fail, запущенного Eigen Labs, более 100 участников в течение примерно восьми недель внесли свыше 400 принятых улучшений. Активно применялись ИИ-агенты: они писали код, проводили тесты и выполняли небольшие оптимизации, тогда как люди задавали направления исследований и вносили крупные изменения в архитектуру. Вклад людей и ИИ отдельно не оценивался.

Прогресс в приближении квантовой атаки может достигаться не только за счёт роста мощности компьютеров, но и благодаря улучшению алгоритмов и программных оптимизаций, которые снижают требования к оборудованию.

Однако до реального взлома биткоина пока далеко. Представленная схема охватывает лишь одну из ключевых вычислительных операций и не учитывает физическую коррекцию ошибок, полный расчёт алгоритма Шора и аппаратные затраты. Существующие квантовые системы не позволяют использовать эти результаты для атаки на биткоин или Ethereum. Кроме того, расчёты продолжают улучшаться: приводится более поздняя конструкция с оценкой около 1,26 миллиарда, а другой вариант снижает число логических кубитов до 813 ценой увеличения объёма вычислений.

Биткоин и Ethereum используют криптографическую схему secp256k1, против которой направлена рассматриваемая атака. Достаточно мощный отказоустойчивый квантовый компьютер теоретически сможет с помощью алгоритма Шора получить приватный ключ из публичного и подписать транзакцию от имени владельца. Авторы исследования не утверждают, что квантовая атака на криптовалюты неизбежна в ближайшее время. Главная проблема, по их мнению, в другом: переход на квантово-устойчивую криптографию может занять годы, а уже скомпрометированные ключи невозможно защитить задним числом.

Ранее в IonQ оценивали, что отказоустойчивому квантовому компьютеру с примерно 20 000 физических кубитов потребуется 26 дней для взлома криптографии secp256k1.

a16z crypto представила Lattice Jolt — постквантовую систему доказательств с ускорением в 2–3 раза

1789039223113 3843592 scaled

9 сентября 2026 года компания a16z crypto представила Lattice Jolt — обновлённую версию системы проверки вычислений, устойчивую к атакам квантовых компьютеров. По заявлению разработчиков, создание и верификация криптографических доказательств стали быстрее в 2–3 раза.

Jolt позволяет подтвердить корректность выполнения программы с помощью компактного доказательства, избавляя проверяющую сторону от необходимости повторять все вычисления. Такие инструменты востребованы для масштабирования блокчейн-сетей.

Ключевым нововведением стал компонент Akita, заменивший прежнюю схему Dory, основанную на эллиптических кривых. Вместо них теперь используются математические решётки. Разработку Akita возглавила команда омничейн-протокола LayerZero при участии исследователей из университетов Карнеги — Меллона и Южной Калифорнии, а также a16z crypto. Цель — обеспечить 128-битный уровень безопасности, в том числе против квантовых атак. Аналогичный математический подход лежит в основе постквантовых стандартов ML-KEM и ML-DSA, утверждённых NIST в 2024 году для обмена ключами и цифровых подписей.

В LayerZero связали выпуск Akita с развитием собственного блокчейна Zero, назвав это первым крупным шагом к его квантовой защите. Jolt служит основой системы доказательств Zero и станет первым масштабным применением Akita, однако компонент доступен и сторонним разработчикам. Полную квантовую защиту инфраструктуры Zero планируют завершить по мере приближения и после запуска основной сети.

Переход на решётки позволил уменьшить размер чисел в ключевых вычислениях с 256 до 128 бит, что ускорило операции. По данным a16z, прежняя версия Jolt на MacBook генерировала доказательства со скоростью около 1 млн циклов RISC-V в секунду при использовании CPU. Новая версия превысила 2 млн циклов на центральном процессоре, а при подключении GPU через Apple Metal — 10 млн. Таким образом, десятикратный прирост достигнут за счёт смены криптографической схемы и задействования графического процессора. Конкретная модель ноутбука не уточнялась.

Размер доказательства Lattice Jolt составляет менее 100 КБ. В LayerZero отметили, что Akita позволяет сокращать размер доказательств в 2–8 раз по сравнению с существующими постквантовыми альтернативами в зависимости от приложения.

Поддержку нулевого разглашения для Lattice Jolt авторы планируют описать в отдельной работе. Это свойство необходимо для сокрытия чувствительных данных, использованных в вычислении, поскольку обозначение zkVM само по себе не гарантирует конфиденциальность.

Проект по-прежнему находится на альфа-стадии и не рекомендуется для промышленного использования. Напомним, в сентябре специалисты IonQ оценили мощность квантового компьютера, необходимую для атаки на биткоин.

Fujitsu и Yaqumo начали тестировать STAR на нейтрально-атомном квантовом компьютере

1789026569255 19138786 scaled

Fujitsu и японский стартап Yaqumo приступили к тестированию архитектуры квантовых вычислений STAR и базового программного обеспечения на реальном квантовом компьютере, использующем нейтральные атомы. Цель — оценить, насколько эта архитектура совместима с оборудованием такого типа.

## STAR испытают на физическом устройстве

С апреля 2026 года Fujitsu и Yaqumo изучали возможность применения STAR на нейтрально-атомных системах на теоретическом уровне. В августе компании перешли к практическим экспериментам на действующем квантовом компьютере.

STAR (Space-Time efficient Analog Rotation) — это архитектура Fujitsu, предназначенная для ранней эры отказоустойчивых квантовых вычислений (Early-FTQC). Она оптимизирует выполнение фазовых вращений и, по оценкам разработчиков, способна значительно уменьшить число кубитов, необходимых для расчётов.

Эффективность STAR зависит от конкретного типа квантового компьютера, поэтому испытания на реальном оборудовании должны показать, насколько хорошо архитектура работает с нейтрально-атомными системами.

## Фокус на нейтральных атомах

Yaqumo создаёт квантовые компьютеры на основе нейтральных атомов иттербия. Такие платформы позволяют сравнительно просто организовать взаимодействие между большим количеством кубитов, обеспечивая связь «все со всеми» без промежуточных элементов.

По мнению Fujitsu, это открывает путь к вычислительным методам, отличным от тех, что применяются в сверхпроводниковых системах с ограниченной связностью кубитов. Кроме того, особенности нейтрально-атомной архитектуры потенциально упрощают реализацию более эффективной коррекции ошибок.

В рамках совместного проекта компании намерены выяснить, позволит ли сочетание STAR и нейтральных атомов выполнять практические квантовые вычисления с меньшим количеством физических кубитов.

Пока Fujitsu не раскрывает результаты испытаний, которые позволили бы количественно оценить преимущества STAR на нейтрально-атомном оборудовании. Текущий этап сосредоточен на проверке совместимости архитектуры с реальным железом.

## Единый интерфейс для разных квантовых компьютеров

Помимо STAR, компании адаптируют открытый программный комплекс Fujitsu Open Quantum Toolchain для работы с нейтрально-атомными системами Yaqumo.

Это ПО охватывает настройку среды, управление заданиями, мониторинг состояния устройств и другие функции, необходимые для облачной работы с квантовыми компьютерами. Его адаптация должна позволить пользователям взаимодействовать с разными типами квантовых систем через единый интерфейс.

При этом команды управления нейтрально-атомными компьютерами отличаются от тех, что используются в сверхпроводниковых системах, поэтому Fujitsu предстоит адаптировать преобразование команд, управление заданиями, мониторинг и калибровку оборудования.

## Yaqumo нацелилась на сотни кубитов

Yaqumo планирует к 2027 финансовому году создать систему с более чем несколькими сотнями кубитов и возможностями коррекции ошибок. Компания рассматривает сотрудничество с Fujitsu как часть подготовки к построению отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Fujitsu, в свою очередь, видит в STAR архитектуру для переходного периода к FTQC — этапа, когда системы будут располагать десятками тысяч кубитов, но полная отказоустойчивость ещё не будет достигнута.

Напомним, в сентябре Fujitsu продемонстрировала первый работающий прототип квантового компьютера на основе алмазных спиновых кубитов.

IonQ: квантовый компьютер с 20 000 кубитов взломает биткоин за 26 дней

1788881572140 970970 scaled

Компания IonQ представила оценку, согласно которой отказоустойчивому квантовому компьютеру, оснащённому примерно 20 000 физических кубитов, потребуется около 26 дней для взлома криптографической схемы на основе эллиптической кривой secp256k1. Эта кривая применяется в биткоине и ряде других систем.

### Оценка ресурсов против secp256k1

Специалисты IonQ выполнили сквозной расчёт ресурсов, необходимых для запуска алгоритма Шора с целью решения задачи дискретного логарифмирования на secp256k1. По их данным, для этого потребуется 19 397 физических кубитов, 1457 логических кубитов и около 39 миллионов логических гейтов Тоффоли. При такой конфигурации одна попытка вычисления займёт приблизительно 25,7 дня.

В IonQ подчеркнули, что впервые довели подобную оценку до уровня конкретной аппаратной архитектуры: были учтены не только сам алгоритм, но и компилятор, особенности оборудования и система коррекции ошибок. Отмечается, что это ресурсная оценка, а не реально проведённая атака. В компании связывают эти требования со своей дорожной картой и рассчитывают на появление соответствующих систем примерно к 2028 году.

### Что это означает для биткоина

Описанная угроза касается не майнинга или механизма консенсуса биткоина, а криптографических подписей, построенных на эллиптических кривых. Достаточно мощный отказоустойчивый квантовый компьютер сможет использовать алгоритм Шора для решения соответствующей математической задачи.

При этом в IonQ уточняют, что их оценка относится в первую очередь к аутентификации и проверке целостности данных, а не к расшифровке уже перехваченной информации. Также отмечается, что постквантовые алгоритмы подписей ML-DSA и SLH-DSA не подвержены данному классу атак.

### Защита становится бизнесом

В тот же день IonQ объявила о соглашении с компанией Congruity360 на сумму 8,18 миллиона долларов. Партнёры намерены создать защищённую от квантовых атак сетевую инфраструктуру для корпоративных клиентов в США.

Congruity360 планирует интегрировать в свою платформу управления корпоративными данными устройства IonQ, предназначенные для постквантовой криптографии и квантового распределения ключей. В частности, речь идёт о парах Clavis QKD и сетевых устройствах Solteris, которые будут обеспечивать защиту данных при передаче между площадками. Решение ориентировано на финансовый сектор, здравоохранение, страхование, оборонную промышленность, производство, юриспруденцию и высшее образование — отрасли, где данные часто приходится хранить и защищать на протяжении многих лет.

Напомним, в августе разработчики StarkWare провели в основной сети биткоина первую транзакцию, устойчивую к атаке квантового компьютера.

Fujitsu создала прототип квантового компьютера на алмазных кубитах

1788868532435 7251658 scaled

Fujitsu создала действующий прототип квантового компьютера на основе алмазных спиновых кубитов. В устройстве используются олово-вакансионные центры в алмазе, интегрированные с фотонными схемами, чтобы считывать квантовые состояния с помощью света.

Прототип работает при температуре около −271,6 °C — это несколько выше, чем у сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Управлять системой можно через собственную платформу Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform без глубокого погружения в особенности аппаратной архитектуры.

Ключевая идея разработки — возможность соединять отдельные квантовые модули оптически. Это позволит строить более крупные системы из небольших блоков, а не размещать все кубиты в одном устройстве. Fujitsu выбрала SnV-центры вместо более распространённых NV-центров, так как они имеют структурную симметрию и меньше подвержены внешним шумам.

Для создания прототипа компания разработала технологии соединения алмаза с другими материалами и уменьшения толщины алмазного слоя с сотен микрометров до сотен нанометров, что нужно для интеграции с фотонными схемами.

Уже в 2027 году Fujitsu рассчитывает создать многомодульный прототип, а затем начать разработку технологии объединения алмазной и сверхпроводниковой архитектур. Проект ведётся совместно с Делфтским техническим университетом и центром QuTech с 2020 года при поддержке нидерландской программы Holland High Tech.

В долгосрочной перспективе компания планирует достичь 250 логических кубитов к 2030 году и 1000 логических кубитов к 2035 году.

QuFi Network запустила постквантовую верификацию для защиты биткоина без изменения блокчейна

1788601610605 5522878 scaled

Компания QuFi Network представила платформу постквантовой верификации, предназначенную для защиты цифровых активов от потенциальных угроз со стороны квантовых компьютеров. Особенность решения в том, что оно не требует изменения существующих сетей расчетов. Для демонстрации использовался тестнет Bitcoin Testnet4.

Разделение проверки и исполнения

Основной принцип QuFi — отделить проверку транзакции от ее окончательного исполнения. Платформа использует сеть независимых узлов, которые проводят криптографическую проверку перед перемещением средств, после чего передают в блокчейн компактное доказательство. Такой подход позволяет не заставлять каждый блокчейн самостоятельно обрабатывать увеличившиеся объемы данных и вычислений, которые могут потребоваться при переходе на постквантовую криптографию.

Для защиты применяются три стандарта, разработанные в рамках инициативы Национального института стандартов и технологий США: ML-DSA-65 для цифровых подписей, SLH-DSA в качестве дополнительной схемы подписей на основе хеширования и ML-KEM-1024 для безопасного обмена ключами.

Тестирование на биткоине

Для практической проверки компания создала uBTC — прототип, который удостоверяет наличие BTC в качестве обеспечения и генерирует криптографические доказательства для последующего перемещения стоимости. Полный цикл uBTC (выпуск, сжигание и погашение) работает в Bitcoin Testnet4. При погашении средства в конечном счете отправляются обычной биткоин-транзакцией, которую можно независимо проверить в сети, при этом сам протокол первой криптовалюты менять не потребовалось.

Это важное отличие от метода, при котором постквантовые алгоритмы напрямую встраиваются в блокчейн. Размер некоторых постквантовых подписей может значительно превышать размеры традиционных криптографических подписей, что потенциально увеличивает требования к хранению, пропускной способности и вычислениям.

Пока только тестовая сеть

Говорить о полноценной постквантовой защите биткоина пока рано: продемонстрированная система работает в тестнете, а не в основной сети. QuFi также планирует расширить решение на EVM-сети, Stellar и Solana.

Одновременно компания запустила программу Genesis Node для операторов, которые будут поддерживать децентрализованную сеть верификации. В дальнейшем QuFi рассчитывает использовать единый слой проверки для нескольких блокчейнов и финансовых систем.

Напомним, в августе StarkWare провела в основной сети биткоина первую транзакцию, устойчивую к атаке с использованием квантового компьютера.

Квантовая гонка: миллиарды, игроки и как отличить прогресс от хайпа

1788434658115 846235 scaled

Квантовые компьютеры сегодня создаются для целого ряда областей — от фундаментальных исследований и моделирования материалов до криптографии, фармацевтики и задач национальной безопасности. В этой гонке участвуют технологические гиганты, государства и инвесторы, которые хотят не только получить более мощный вычислительный инструмент, но и занять свою нишу на формирующемся рынке.

В свежем выпуске рубрики «Quantum & After» мы рассказываем, кто именно соревнуется, какие суммы вкладываются и как отличить настоящий прогресс от громких заявлений.

## Короткий ответ

В квантовой гонке можно выделить несколько ключевых участников:

1. Технологические корпорации — IBM, Google, Microsoft и Amazon.
2. Специализированные компании, занимающиеся разработкой, производством и выводом на рынок квантовых решений (IonQ, Quantinuum, Rigetti, QuEra, PsiQuantum, IQM).
3. Университеты и национальные лаборатории, ведущие фундаментальные и прикладные исследования при государственной поддержке.

Мотивы у всех разные: бизнес ищет будущие рынки, научные центры решают исследовательские и инженерные задачи, а государства стремятся сохранить технологический суверенитет и не оказаться в роли отстающих.

## Почему так

Финансирование отрасли давно вышло за рамки научных грантов — квантовые технологии всё чаще включаются в промышленную и оборонную политику. В мае 2026 года стало известно, что Министерство торговли США выделит около $2 млрд из CHIPS Act девяти квантовым компаниям. Условие — передача государству миноритарных неконтролирующих долей в этих фирмах.

Половину суммы ($1 млрд) предварительно получит IBM на создание дочерней структуры Anderon в Олбани. Корпорация называет её первой в США специализированной фабрикой квантовых чипов. Кроме того, в июне IBM объявила о намерении вложить более $10 млрд в течение пяти лет в R&D, производство, сделки M&A и развитие экосистемы.

Производитель полупроводников GlobalFoundries получит $375 млн. Остальные средства направят семи разработчикам, работающим с системами на сверхпроводящих, ионных, фотонных, кремниевых и нейтрально-атомных кубитах.

Государственное финансирование в разных странах сильно отличается. По оценкам отраслевых аналитиков, Китай направил $17,5 млрд в три региональных инвестиционных фонда, охватывающих семь «индустрий будущего», включая квантовые технологии. Великобритания добавила £2 млрд к National Quantum Strategy. В 2025 году Япония объявила «первый год квантовой индустриализации» и выделила отдельно ¥1,05 трлн ($6,7 млрд) на исследования в области квантовых вычислений и передовых чипов. Канада заложила более 161 млн канадских долларов ($116,5 млн) на квантовые технологии для обороны и безопасности.

Отдельный уровень — облачные сервисы. Amazon Braket и Microsoft Azure Quantum не развивают собственные квантовые разработки как основной бизнес, а предоставляют доступ к оборудованию других компаний, таких как IonQ, Rigetti, QuEra, IQM. IBM продаёт доступ к своим процессорам напрямую через IBM Quantum Platform.

Облачные платформы стали одной из первых коммерческих моделей в отрасли, позволяя клиентам не покупать дорогостоящие криостаты. Компании также продают и устанавливают квантовые системы, получают государственные контракты и разрабатывают программное обеспечение. Однако пока основная часть доходов связана с исследованиями и подготовкой к будущему применению.

## Что это значит

Для инвестора главная опасность скрывается в заголовках вроде «компания N представила процессор на X кубитов». Само по себе такое заявление почти ничего не говорит о реальной ценности. В прошлом выпуске Quantum & After мы выяснили, что число физических кубитов бесполезно, если ошибки накапливаются быстрее, чем система их исправляет.

Погоня за громкими цифрами выгодна маркетингу, но не отражает реального прогресса в отрасли.

## Q-чек ForkLog: как читать квантовую новость

* О каких кубитах идет речь? Физические или логические — разница в сотни раз.
* Указана ли точность операций? Ищите fidelity двухкубитных вентилей. Ниже 99,9% — обычная NISQ-машина, выше — заявка на прогресс.
* Каковы глубина схемы и время когерентности? Сколько операций успевает совершить система до потери состояния.
* Прототип, продукт или дорожная карта? Демо в лаборатории, доступная в облаке система и слайд с планом на 2029 год — три разные степени готовности.
* Кто верифицировал результат? Пресс-релиз, препринт, рецензируемая публикация или независимое воспроизведение.

## Что дальше

Гонка идёт не только ради потенциального взлома криптографии. В первую очередь нужно понять, где квантовые технологии принесут реальную пользу. В следующем выпуске разберём прикладные ниши — химию, материалы, фармацевтику, логистику и финансы — и посмотрим, где квантовые технологии действительно обеспечат прибыль, а где коммерческое применение пока остаётся обещанием.

Читайте в прошлых выпусках:

1. Можно ли заработать на квантовых технологиях.
2. Как блокчейны готовятся к «квантовой» эре.
3. Можно ли взломать квантовый интернет.
4. Квантовый компьютер — убийца биткоина?
5. Зачем нужен квантовый компьютер.
6. Чего квантовый компьютер не может?