В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

В России впервые провели кубитные операции на планарных ионных ловушках

Учёные Квантового проекта Росатома впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Технология должна помочь увеличить вычислительную мощность квантовых компьютеров и приблизить их к промышленному применению. В обычной ионной ловушке заряженные атомы удерживаются электромагнитным полем.

В планарной версии управляющие электроды размещаются на плоском чипе.

Такая архитектура позволяет удерживать более 100 кубитов, интегрировать оптические элементы для их считывания и создавать отдельные зоны с заданными характеристиками. Проще говоря, квантовый компьютер получает больше парковочных мест для ионов и больше возможностей ими управлять.

Результат независимо показали две научные группы. Специалисты Физического института РАН под руководством Ильи Семерикова захватили в планарную ловушку ионы иттербия-171, переместили их вдоль чипа и выполнили однокубитные операции.

Группа Квантового центра под руководством Кирилла Лахманского провела похожий эксперимент с ионами кальция. Исследователи также продемонстрировали их захват, перемещение и выполнение операций с одним кубитом.

В Росатоме называют освоение планарной технологии важным шагом к созданию промышленных ионных квантовых компьютеров, способных решать практические задачи. Однако до полноценной машины со 100 и более управляемыми кубитами ещё предстоит пройти путь от отдельных операций к масштабируемой системе с высокой точностью вычислений.

Российские исследователи намерены развивать технологию и включиться в международную гонку планарных квантовых систем. К 2030 году проект рассчитывает выйти на уровень мировых лидеров.

Windows 11 обманули лишней памятью и отключили защиту одним скриптом

Исследователи из Бирмингемского и Даремского университетов показали атаку Download More RAM, которая позволяет программно обходить защитные механизмы Windows 11 через некоторые модули DDR4 и DDR5. Раньше для подобных манипуляций требовался физический доступ к компьютеру, а теперь достаточно уязвимой оперативной памяти и подходящего кода.

Проблема скрывается в конфигурационном чипе DIMM, сообщающем системе объём установленной памяти.

На отдельных модулях запись в него не защищена, поэтому программа может изменить параметры и убедить Windows, что оперативной памяти вдвое больше, чем на самом деле.

Несуществующие адреса становятся псевдонимами реальных областей памяти. В результате атакующий получает возможность читать и изменять данные, которые должны быть изолированы операционной системой и процессором.

Исследователи смогли обойти Virtualization-based Security и Hypervisor-Enforced Code Integrity, отключить антивирусы и EDR-системы, вернуть заблокированные уязвимые драйверы и взломать защиту корпоративных устройств. Под удар также попали античиты, работающие на уровне ядра.

Команда собрала однокликовый сценарий, который создаёт алиасы памяти, перезагружает компьютер и отключает антивирус без дальнейшего участия пользователя.

Как минимум по одной незащищённой линейке памяти обнаружилось у Corsair, G.Skill и ADATA. Microsoft присвоила уязвимости идентификатор CVE-2026-23670 и выпустила меры защиты ещё в апреле 2026 года. Текущая версия атаки не работает на обновлённых системах с включённым Secure Boot.

Пользователям рекомендуют установить августовские обновления Windows и проверить состояние Secure Boot. Corsair добавила защиту от записи в iCUE, аналогичная функция появилась в HWiNFO, а некоторые платы позволяют запретить изменение конфигурации памяти через BIOS.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru