Quantum Crypto


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Технологии


Сайт – https://quantum-crypto.ru

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Технологии
Статистика

Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Владимир Миронкин, эксперт ТК26, дал комментарий о квантовом генераторе случайных чисел ViPNet QRNG.


Подборка научных достижений в области квантовых технологий:

◦ В Южной Корее разработали технологию цифрового двойника для проверки производительности сетей квантовой криптографической связи в виртуальной среде до их фактического развертывания.

◦ Команда из Нанкинского университета сообщает об экспериментальной реализации асинхронного протокола квантовой криптографической конференц-связи с архитектурой, не требующей доверия к измерительным устройствам.

◦ Исследователи впервые в экспериментальных условиях продемонстрировали параллельную квантовую телепортацию по 100 независимо адресуемым пространственным оптическим модам.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Микроэлектроника 2026

Владимир Попов, исследователь ЦНИПР, выступил на секции «Квантовые технологии» и рассказал о применении ультракоротких лазерных импульсов в оборудовании квантового распределения ключей.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Обзор стенда ИнфоТеКС на Микроэлектронике

Олег Иванов,
менеджер продуктов по квантовым коммуникациям, рассказал, что представлено на стенде.


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Микроэлектроника 2026

В ролике Антон Науменко, заместитель генерального директора компании «СФБ Лаб», рассказал о секции «Квантовые технологии» и представил главные тезисы своего доклада


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Микроэлектроника 2026

В России и в мире стремительно развиваются квантовые технологии, в том числе квантовые вычисления и квантовая криптография. Квантовые вычислители ставят под угрозу взлома широко распространённое асимметричное шифрование, основанное на вычислительной сложности разложения больших чисел на простые множители. Симметричное шифрование с квантовым распределением ключей позволяет защищать информацию с абсолютной математической стойкостью и реализует оперативную смену ключей средствами фундаментальной физики, исключая человеческий фактор (защита от админа). Системы квантового распределения ключей серийно производятся в России, занимающей второе место в мире по общей протяженности квантовых сетей (после Китая).

Владимир Криштоп, исследователь ЦНИПР ИнфоТеКС


11 лет от исследований до реальных технологий

Сегодня Центру научных исследований и перспективных разработок (ЦНИПР) ИнфоТеКС исполняется 11 лет.

Именно с исследовательских проектов ЦНИПР начинались разработки, которые сегодня стали продуктами для квантовых коммуникаций: ViPNet L2Q-10G, ViPNet QTS и ViPNet QKDSim.

Среди других проектов Центра – атмосферный квантовый канал связи, интеграция КРК и DWDM, а также совместные исследования с МГУ им. М.В.Ломоносова и Центром развития квантовых технологий по совершенствованию методов квантовой криптографии.

ЦНИПР развивает не только технологии, но и научную среду вокруг них:
- 9 кандидатов наук работают в Центре;
- сотрудники ЦНИПР читают лекции и преподают в ведущих технических вузах, таких как МТУСИ, МЭИ, МФТИ и других;
- разработки Центра регулярно получают патентную защиту, авторами и соавторами изобретений выступают сотрудники ЦНИПР;
- с 2025 года Центр сопровождает проекты ведущих вузов, которые получают финансирование в рамках грантовой программы ИнфоТеКС Академии.

За 11 лет ЦНИПР прошел путь от поиска перспективных идей до создания технологий, которые находят практическое применение и становятся самостоятельными продуктовыми направлениями. Поздравляем коллег с днем рождения!


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Микроэлектроника

На мероприятии ИнфоТеКС представляет стенд с индустриальным криптомодулем ViPNet SIES Core, крипточипом ViPNet SIES Core Nano, квантовым генератором случайных чисел ViPNet QRNG и программно-аппаратным комплексом ViPNet QKDSim.

Стенд посетил Василий Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Подробнее в видео


Подборка научных достижений в области квантовых технологий:

◦ Российские ученые предложили гибридную архитектуру для фотонных квантовых компьютеров. Такой подход может ускорить разработку более гибких квантовых устройств, способных учитывать промежуточные результаты и продолжать вычисления на их основе.

◦ Квантовая сеть в России к 2030 году вырастет до 15 тыс. км и дойдет до Владивостока. Сеть использует для защиты информации не математические алгоритмы, а физические принципы — это особенно важно для беспилотных технологий.

◦ Физики из России и США обнаружили, что магнитные дефекты на поверхности тонких пленок нитрида титана существенно влияют на стабильность квантовых состояний. Открытие поможет ученым подобрать оптимальный способ подавления этих нарушений и создать новые квантовые сенсоры


Новый шаг к масштабируемой квантовой оптимизации

Задачи оптимизации – от химии и материаловедения до логистики и финансов – входят в число главных потенциальных областей применения квантовых компьютеров.

Одним из наиболее перспективных методов для квантовых процессоров ближайшего будущего считается квантовый алгоритм приближенной оптимизации (QAOA). Он достаточно универсален и не слишком требователен к аппаратным ресурсам. Однако стандартный подход требует сложной гибридной настройки параметров, которая с ростом размера задач сталкивается с серьезными вычислительными трудностями.

Ученые Российского квантового центра эмпирически исследовали масштабируемость модифицированной версии этого алгоритма – fpQAOA (с фиксированными параметрами).
В статье физики продемонстрировали, что разработанный ими протокол fpQAOA позволяет кардинально изменить характер масштабирования алгоритма. В изученном диапазоне размеров задач медианное количество запусков квантовой схемы для нахождения качественного приближенного решения не растет с увеличением размерности, при этом глубина квантовой схемы остается полиномиальной.

Подробнее в карточках


Подборка научных достижений в области квантовых технологий

Подробнее читайте в карточках


#подкаст

Алексей Моисеевский, исследователь ЦНИПР, принял участие в третьем выпуске подкаста «Не Поверхностный Монтаж».

В выпуске обсудили квантовые технологии – от основополагающих мысленных экспериментов и архитектур кубита до технологического лидерства и мотивации нового поколения специалистов.

🔗 Смотреть


Подборка научных достижений в области квантовых технологий

Подробнее читайте в карточках


Конкурс грантов МУКС-2026 проводится для молодых исследователей в области использования и развития Межуниверситетской квантовой сети (МУКС).

◦ Первое место занял Даниил Булавкин, ведущий специалист компании «СФБ Лаб» (ГК «ИнфоТеКС»), с проектом «Спектральное планирование при интеграции сегментов МУКС в действующие DWDM-линии связи».

◦ Второе место получил Кирилл Бугай, ведущий специалист компании «СФБ Лаб», за проект «Моделирование и экспериментальное исследование пассивного метода защиты систем КРК сети МУКС от мощного лазерного воздействия».

◦ Третье место занял Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления ИнфоТеКС, с проектом «Разработка гибридной архитектуры криптографической защиты на основе технологий квантового распределения ключей и постквантовых алгоритмов».

🔗 Подробнее в карточках и по ссылке


Подборка научных достижений в области квантовых технологий:

◦ Владимир Путин поручил провести квантовую сеть на Дальний Восток к 2030 году.

◦ «Росатом» обсудил с представителями профессиональных сообществ проект программы долгосрочного развития квантовых вычислений в РФ.

◦ Специалисты Московского политехнического университета предложили способ, как защитить регистрацию пользователей на корпоративных платформах от будущих квантовых угроз

◦ Физики из Уппсальского университета разработали квантовые часы.


Эксперты QC в ближайших мероприятиях:

9 сентября. Кузбасс в цифре
Олег Иванов, менеджер продуктов квантового направления, выступит с докладом «Построение и развитие квантовых сетей Кузбасса на базе продуктов ViPNet».

Доклад будет посвящен развитию квантовой лаборатории построенной на базе Кемеровского государственного университета и дальнейшему подключению к квантовой сети большого университета Томска.


11-12 сентября. СЕКОН’2026
Софья Манько, исследователь ЦНИПР, расскажет, как квантовые компьютеры меняют правила оптимизации.

В то время как ресурсы, необходимые дата-центрам для удовлетворения наших растущих запросов, неустанно стремятся к потолку того, что человечество может создать на сегодняшний день. Где-то в стороне можно услышать про загадочные машины, стоящие в лабораториях и решающие странные задачи в невообразимое число раз быстрее существующих суперкомпьютеров. В этом докладе я расскажу, что такое квантовый компьютер и почему вам стоит о нем знать.


Подборка научных достижений в области квантовых технологий:

◦ «Квантовый марафон» стартовал в Нижегородской области.

◦ Канада выделит $141 млн на завод квантовой компании Xanadu.

◦ В Японии заработал первый квантовый компьютер на нейтральных атомах.

◦ Квантовое распространение тепла рвёт шаблоны классической физики и открывает путь к охлаждению электроники будущего.


Что почитать на Хабре о квантовых технологиях:

◦ Оптический компьютер из телефона и зеркала: считаем нейросеть светом
В статье описана концепция оптического компьютера для нейросетей — вычисления выполняются светом, а не процессором. Проект «Svetoch» реализует идею на базе смартфона и зеркала, позволяя параллельно проводить матричные операции. Эксперименты подтверждают принцип, но масштабирование до крупных моделей пока остаётся сложной задачей.

◦ Физики создали первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре
Физики из Университета штата Луизиана разработали первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре. Материал способен различать и передавать различные квантовые состояния света, что преодолевает необходимость использования криогенных систем.

◦ Котята Шредингера выросли
Статья посвящена мысленному эксперименту Шредингера с котом и его роли в квантовой механике. Ученые пытаются создавать суперпозиции для более крупных объектов. Эксперименты осложняются декогеренцией и взаимодействием с окружающей средой.


Подборка научных достижений в области квантовых технологий:

◦ В России запустили технологию передовых чипов сверхпроводниковых квантовых компьютеров.

◦ Российские физики научили жидкий свет запоминать данные.

◦ Гонконг ввел индекс готовности банков к квантовым угрозам.

◦ В США на коммерческой сети испытано квантово-безопасное шифрование на скорости 1,6 Тбит/с.


Устойчивость изотропного протокола к атакам навязывания

Для анализа устойчивости протокола к атакам навязывания рассмотрим атаку на детекторы, например, с использованием ослепления.

Атака контроля детекторов предполагает приготовление нарушителем «триггерных» импульсов фиксированной энергии E, превышающей некоторое пороговое значение Enever. При использовании протокола BB84 несовпадение базисов между Евой и Бобом приводит к тому, что «триггерный» импульс делится на два с энергией вдвое меньше, а значит, ниже порога Enever. Таким образом, детекторы срабатывают только в тех случаях, когда Ева угадывает базис, что позволяет ей получить полную копию ключа.

Что же изменится при использовании случайных поворотов базисов? Подробнее – в карточках

Показано 20 последних публикаций.