Квантум Парк


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Технологии


Наука, чипы и команда Квантум Парка – кластера квантовых, фотонных и флюидных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА»
http://fmn.bmstu.ru/

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Технологии
Статистика



Шумим, как можем - на благо российских технологий!

#инженерияневозможного #квантумпарк #квантовыевычисления


Репост из: МГТУ им. Н.Э. Баумана
⚡ Квантум Парк начал продажи российских квантовых компьютеров для научных центров

Квантум Парк, ведущий российский разработчик сверхпроводниковых квантовых компьютеров, объявил о начале продаж первой линейки высокоточных квантовых компьютеров на базе 4, 8 или 10 кубитов.

Мы смотрим вперед, расширяем возможности производства квантовых компьютеров вместе с нашим основным партнером – Институтом автоматики имени Духова. Уже сегодня мы делаем квантовые компьютеры технологически гораздо более доступными для российского бизнеса, исследователей и университетов. Это создает предпосылки для развития этой индустрии и появления первых полезных приложений квантовых вычислений

— заявил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

✅ Как добавил ректор, после оснащения Квантум Парка российские ученые и инженеры смогут ежегодно производить 10-20 многокубитных квантовых компьютеров на базе архитектуры SnowDrop. Данные вычислительные комплексы помогут компаниям и научным центрам быстро развернуть исследовательскую инфраструктуру для квантово-классических вычислений.

Каждый комплекс объединяет квантовый сопроцессор, криогенную систему считывания, российский криостат сверхнизких температур с системой коммутации сигналов, систему управления и программную среду для выполнения квантовых алгоритмов.

📌 Поставляемая платформа поддерживает последующий апгрейд аппаратно-программной части с увеличением размерности квантовых сопроцессоров до 48 кубитов.

Подробнее на сайте.


Завтра новости!

Есть идеи?

#инженерияневозможного #квантумпарк


А вы знали, что от фазы тантала зависит, сколько проживет кубит? 
И что объемно-центрированная кубическая решетка альфа-фазы в этом плане толковее тетрагольной бета-фазы?
«Мы провели более 1 тыс. экспериментов, и результаты помогли нам выдвинуть гипотезу, объясняющую формирование альфа- и бета-тантала. Это связано с фундаментальными физическими свойствами кремниевых и сапфировых подложек: при осаждении тантал очень быстро остывает до температуры этих подложек. Именно из-за этой чрезмерной скорости охлаждения тантал застывает в некоторой метастабильной фазе. Технология получения нужной альфа-фазы тантала была известна и ранее, но механизм их формирования до нашего исследования оставался загадкой. Возможно, исследование даст нам новые способы управлять фазой и делать это проще и эффективнее»,
рассказал Евгений Зикий.

Детали здесь: https://scientificrussia.ru/articles/razrabotana-otecestvennaa-tehnologia-sozdania-kvantovyh-cipov-na-osnove-tantala
Разработана отечественная технология создания квантовых чипов на основе тантала
Ученые Квантум Парка МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» разработали первую отечественную технологию производства сверхпроводниковых интегральных с...
«Научная Россия» - электронное периодическое издание


1 сентября – День, когда всё начинается!

Здесь, в гуще Центрального кластера МГТУ, как нигде ощущается ажиотаж!
Немного волнения, много разговоров, еще больше компаний – только познакомившихся и давних одногруппников.
Так хочется пожелать каждому ученику абсолютной удачи на его пути. Стать крутейшим инженером профессионалом, ведь общество без них не построить и #инженериюневозможного не создать!

Всем, кто за партой – успехов!

Ждем в Квантум Парке! 💜


«Что красиво смотрится, то прочно», сказал Владимир Шухов.
 
Прочно и добротно. И СЭМы Ta резонаторов как элегантное подтверждение тому 🩶 

«Используя методы просвечивающей микроскопии с атомарным разрешением, мы проанализировали морфологию десятков серийно изготовленных пластин и отследили субнанометровые структурные особенности альфа-тантала на кремнии – их просто невозможно увидеть «обычными» приборами. В ходе кропотливой исследовательской работы разобрались в природе этих мельчайших структур и изучили зарождение пленок при толщинах в несколько десятков атомарных слоев».
Евгений Зикий, старший научный сотрудник Квантум Парка

#инженерияневозможного #квантовыевычисления #сверхпроводники #квантумпарк


Репост из: МГТУ им. Н.Э. Баумана
💻 В России запустили технологию передовых чипов сверхпроводниковых квантовых компьютеров

В Квантум Парке МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» разработана технология изготовления сверхпроводниковых интегральных схем на основе тантала — одной из перспективных материальных платформ квантовых сопроцессоров.

💡 Главная сложность состояла в том, что тантал — «капризный» металл: его пленки растут в двух фазах (бета и альфа), и долгое время механизм формирования нужной альфа-фазы на кремниевых подложках был не ясен. Российские ученые и инженеры выявили механизм самопроизвольного перехода тантала из метастабильной бета-фазы в требуемую для сверхпроводниковых схем альфа-фазу непосредственно на этапе роста пленки.

Добротность резонаторов — главный «тест-драйв» технологии сверхпроводниковых интегральных схем для квантовых приложений. Она показывает, сколько времени система может хранить квантовое состояние: чем выше добротность, тем дольше живет кубит и тем надежнее работают квантовые алгоритмы. У танталовых резонаторов, сделанных в Квантум Парке, добротность достигает 10 миллионов в однофотонном режиме. Это значит, что один микроволновый фотон успевает «пробежать» внутри резонатора десятки миллионов раз (порядка 10 километров), прежде чем его энергия рассеется.

Новая для нас технология отработана на криогенных микроволновых резонаторах, и мы смогли более чем на порядок поднять добротность сверхпроводниковых интегральных схем. Начат самый сложный этап — внедрение в серийное производство. Первые поставки квантовых сопроцессоров на танталовой платформе законтрактованы уже на осень 2026 года

— подчеркнул руководитель кластера Квантум Парк Илья Родионов.

📌 Исследования выполнены в рамках стратегического технологического проекта «Экзафлопсные гибридные вычисления (Bauman DeepTech)» программы «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в авторитетном физическом журнале Applied Physics Reviews.


В Квантум Парке поставлена новая танталовая технология передовых квантовых чипов.

Больше 1000 экспериментов, и уровень добротности компонентов достиг десятков миллионов! ♾

«Новая для нас технология отработана на криогенных микроволновых резонаторах, и мы смогли более чем на порядок поднять добротность сверхпроводниковых интегральных схем. Начат самый сложный этап – внедрение в серийное производство. Первые поставки квантовых сопроцессоров на танталовой платформе законтрактованы уже на осень 2026 года».

Илья Родионов, руководитель кластера Квантум Парк.

Подробности в ТАСС: https://tass.ru/nauka/28027567

Детали в Applied Physics Reviews: https://pubs.aip.org/aip/apr/article-abstract/13/2/021418/3393910/Investigation-of-tantalum-films-growth-for?redirectedFrom=fulltext

#квантумпарк #инженерияневозможного
Создана технология передовых танталовых чипов квантовых компьютеров
Разработка позволяет более чем в 10 раз повысить качество компонентов для квантовых вычислителей, сообщили в МГТУ им. Н. Э. Баумана
TACC


Сейчас многие исследователи сходятся на том, что уже при достижении размерности примерно в 70 кубитов квантовые вычислители позволят решать задачи, которые невозможно реализовать на классическом компьютере. В результате откроется возможность проводить по-настоящему интересные физические эксперименты с помощью виртуальных симуляций — например, моделировать новые молекулы, если квантовый сопроцессор будет связан в полноценную систему с классическим суперкомпьютером. Это позволит существенно ускорить процесс вычислений.

Никита Смирнов, старший научный сотрудник Квантум Парка.

Развернутый материал и подробные комментарии разработчика читаем на сайте Научной России: https://scientificrussia.ru/articles/vysokoproizvoditelnyj-kvantovyj-soprocessor-novogo-pokolenia-snowdrop-8q-predstavili-v-rossii

#инженерияневозможного #квантумпарк #бауманка


Обещали - выполняем!

Детали новой архитектуры 8-кубитки (доступна онлайн на Bauman Octillion, подключайтесь!) и высокоточного метода реализации квантовых операций уже в Physical Review Applied https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/ghq6-pyjw

Напомним, что разработанный протокол BAT (протокол BAT – Bipolar Interleaved Amplitude-Tuned, с англ. «биполярный импульс с промежуточной подстройкой») заключается в использовании парных электрических импульсов противоположной полярности, между которыми посылается сверхкороткий корректирующий сигнал.

Вместо сложной последовательности команд из стандартного набора операций, BAT позволяет ювелирно запрограммировать произвольную двухкубитную квантовую операцию за один сверхбыстрый промежуточный импульс. При этом стандартные CZ двухкубитные операции, используемые всеми лидирующими производителями квантовых компьютеров, также легко реализуются импульсами «летучей мыши».

Главное преимущество технологии – в сокращении длины квантовых программ при одновременной защите от ошибок, что критично при ограничениях времен жизни современных кубитов. Импульсы идут парами «плюс-минус» и работают по принципу квантового эха: второй импульс мгновенно «затирает» ненужные искажения и низкочастотный шум, оставшиеся от первого. Программа становится компактнее, а вычисления завершаются быстрее, чем квантовые состояния успевают разрушиться под воздействием внешней среды.

Название метода складывается в английское слово “bat”, что переводится как «летучая мышь» и отражает физику процесса через две аналогии: навигация по эхолокации в условиях шума и «плюс-минус» амплитуда как взмахи крыльев 🦇

#инженерияневозможного #квантумпарк #мгту


Репост из: МГТУ им. Н.Э. Баумана
🖥️ Новый высокопроизводительный квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q в облаке Bauman Octillion

С 1 по 20 августа на облачной платформе квантовых вычислений Bauman Octillion для онлайн-экспериментов будет доступен 8-кубитный сверхпроводниковый квантовый сопроцессор архитектуры SnowDrop следующего поколения.

В вычислителе реализован новый высокоточный метод выполнения двухкубитных операций с точностью до 99,55%, разработанный в кластере Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА».

📌 Решение сочетает новую архитектуру процессора с управляемой связью между кубитами и специальные управляющие сигналы особой формы — импульсы «летучей мыши». Такая комбинация позволяет существенно снизить влияние нежелательных взаимодействий между кубитами, повысить устойчивость к низкочастотным шумам благодаря эффекту квантового эха и упростить калибровку оборудования. Кроме того, новый метод сокращает число двухкубитных операций внутри квантовых алгоритмов, что упрощает проведение экспериментов.

Эффективность метода подтверждена на 4-кубитном и 8-кубитном сопроцессорах архитектуры SnowDrop.

✅ 1 августа пользователи различных стран смогут протестировать новый 8-кубитный сопроцессор SnowDrop, а также продолжить использование 4-кубитного вычислителя и их эмуляторов через открытый интерфейс платформы.

Для доступа к платформе необходимо пройти регистрацию. Услуги предоставляются бесплатно. Исследования выполнены в рамках стратегического технологического проекта «Экзафлопсные гибридные вычисления (Bauman DeepTech)» программы «Приоритет-2030».

Подробнее на сайте.


Квантум Парк запускает в облаке Bauman Octillion новую архитектуру SnowDrop 8Q!

В вычислителе реализован новый высокоточный метод выполнения двухкубитных операций с точностью до 99,55%. С новой архитектурой чипа (теперь это плотная сетка 2х4) и управляющими сигналами специальной формы (импульсы «летучей мыши»), нам удалось существенно повысить производительность квантовой машины.

Средние точности одновременных однокубитных операций 99,929±0,02%, двухкубитных –99,26±0,19% на всех 10 парах связанных кубитов.
Самые эффективные пары кубитов идут со средней точностью 2q операций 99,55%. И это база передовых разработчиков в мире!

«Мы не просто улучшили точность двухкубитных операций, но переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами. Новые решения в архитектуре SnowDrop позволяют реализовать сверхпроводниковые квантовые сопроцессоры – одновременно точные, более простые в калибровке и масштабируемые. Это наш следующий шаг к практически полезным квантово-классическим центрам обработки данных для решения вычислительно сложных задач»,

Илья Родионов, руководитель кластера Квантум Парк МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА».

Сопроцессор будет доступен в открытом для наших пользователей с 1 по 20 августа.
Публикация с результатами принята в Physical Review Applied. Ждем август 2026!

#квантумпарк #инженерияневозможного


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
В пятницу у всех своя дискотека!
Заправились - время отдыхать!



Похайпуем на шпаргалках!
Перед сложными приборами мы все немного вратарь перед пенальти🩵


В мае в Сколтехе Илья Родионов рассказал о том, как в кластере Квантум Парк интегральная фотоника из важного термина превращается в работающие чипы для всей страны. И ответил на массу вопросов от коллег.
Доклад признан лучшим на МЭС-2026!
Вовремя вас не порадовали, исправляемся!

#интегральнаяфотоника #мгту #бауманка #квантумпарк #инженерияневозможного


Мы на выходные, а Bauman Octillion на плановое техническое обслуживание.

С сегодняшнего дня до 31.07.2026 облачный доступ к квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q будет ограничен.
Готовимся к бета-тестированию архитектуры SnowDrop на новой технологической платформе и милликельвиновых криостатах YARANGA 🫥

Неудобства временные!
Более того, эмуляторы в строю, так что остаемся на связи: https://octillion.bmstu.ru
❤️


Только на базе нашего центра четыре пары сыграли свадьбу (пятую ждем в июле ❤️💜!), и на свет появилось уже два малыша!

Так что День семьи, любви и верности в Квантум Парке вполне профессиональный!

Любите друг друга! Обожайте!




Илья Родионов и Илья Капелевич (главный редактор Бизнес ФМ) обсудили первый контрактный запуск изготовления фотонных чипов в Квантум Парк.

Эфир уже завтра (пятница) 19:15. Программа Строго по делу.

#мгту #квантумпарк

Показано 20 последних публикаций.