В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

В Гарварде создали постоянно работающий квантовый вычислитель

Установка, созданная физиками Гарвардского университета, проработала два часа без перезапуска и, по оценкам учёных, в перспективе сможет работать бесконечно. Ранее квантовые вычислители сохраняли стабильность не более нескольких секунд.

Об этом сообщило издание The Harvard Crimson со ссылкой на группу исследователей под руководством профессора Михаила Лукина.

В сентябре учёные добились устойчивой работы квантового компьютера в течение двух часов — это абсолютный рекорд. До этого момента никому не удавалось заставить подобную систему стабильно функционировать дольше 13 секунд.

«Нам предстоит ещё долгий путь, чтобы масштабировать достигнутый результат. Однако направления дальнейшей работы после нашего прорыва теперь полностью ясны», — заявил участник проекта Тут Ван.

Команде удалось решить одну из ключевых проблем квантовых вычислений — так называемую «потерю атомов». Во время работы квантовые вычислители постепенно теряют кубиты — основные единицы информации, из-за чего процесс расчётов становится нестабильным. Исследователи из Гарварда устранили эту проблему, применив оптические инструменты для впрыска около 300 тысяч атомов, поддерживающих стабильность системы.

На решение проблемы «потери атомов» у группы под руководством Михаила Лукина, возглавляющего лабораторию квантовых вычислений Гарварда, ушло пять лет. Проект реализовывался в сотрудничестве с исследователем Массачусетского технологического института Владаном Вулетичем.

По словам Владана Вулетича, в течение ближайших двух-трёх лет учёные смогут создать установку, способную работать непрерывно.

В России разработали защиту квантовых ключей от ослепления детекторов

Специалисты инженерно-квантовой лаборатории «СФБ Лаб» и Центра квантовых технологий МГУ разработали способ защиты систем квантового распределения ключей от ослепления детекторов. Метод позволяет не только заметить атаку, но и сохранить безопасную часть ключа. Решение защищено российским патентом, результаты исследования приняты к публикации в журнале Physical Review Applied.

При атаке ослепления злоумышленник направляет на детектор одиночных фотонов оптическое излучение и лишает его чувствительности.

После этого устройством можно управлять с помощью специально подобранных световых импульсов, подсовывая приёмнику нужные биты. Если всё рассчитать правильно, атакующий узнает ключ, а система не заметит ни лишних ошибок, ни подозрительных срабатываний. Квантовая физика вроде на посту, но аппаратуру переиграли.

Обычные средства защиты умеют обнаружить такое вмешательство, однако после тревоги весь сформированный ключ приходится отправлять в утиль. Новый метод действует тоньше.

Приёмник в случайные моменты незначительно меняет квантовую эффективность детекторов. Злоумышленник не знает их текущего состояния и не может подобрать универсальную энергию импульса: значения для разных режимов различаются более чем в десять раз.

В результате атакующий неизбежно оставляет следы — ошибочные или двойные срабатывания. По их статистике система вычисляет, сколько битов могло оказаться под контролем злоумышленника, и удаляет именно эту часть на этапе усиления секретности. Остальной ключ продолжает использоваться.

Подход проверили на серийном детекторе. Он не требует усложнять оптическую схему и подходит для широкого класса коммерчески доступных устройств. Патент RU 2 856 208 C1 предусматривает варианты реализации для приёмников с одним и двумя детекторами.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru