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

Группа компаний «ИнфоТеКС» примет участие в IV Всероссийской научной конференции «Енисейская фотоника» 19-24 октября в Красноярске.

Алина Борисова, старший исследователь Центра научных исследований и перспективных разработок, выступит с совместным докладом «Использование многомодового волокна для квантового распределения ключей».

Эксперты компании «СФБ Лаб» (ГК «ИнфоТеКС») представят доклад «Комбинированные атаки на системы квантового распределения ключей».

Вероника Вахрушева, специалист компании «СФБ лаб», представит совместный доклад «Проектирование оптических блоков системы атмосферного квантового распределения ключей, работающей в дневное время».

Дмитрий Дворецкий, к.т.н., начальник лаборатории компании «СФБ Лаб», выступит с приглашенным докладом про оптические атаки на техническую реализацию волоконных систем квантового распределения ключей.

Подробнее


Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике 2026 года за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения

Большую часть информации о далеких объектах во Вселенной астрономы получают с помощью электромагнитного излучения — от радиоволн до рентгеновского и гамма-диапазонов, но фотоны на пути к Земле могут поглощаться и рассеиваться веществом.

Обойти эту проблему можно, детектируя нейтрино, которые крайне слабо взаимодействуют с веществом, поэтому способны преодолевать огромные расстояния практически без поглощения и изменения направления. По энергии и направлению пришедших нейтрино можно судить о процессах, происходящих в их источнике. Проблема в том, что по той же причине их очень сложно зарегистрировать. Тем не менее изредка нейтрино все-таки взаимодействуют с веществом, например с ядром атома. Именно на этом и основана работа IceCube.

IceCube – это огромный нейтринный телескоп в глубинах антарктического льда. Там находятся более пяти тысяч фотодетекторов, объединенных в длинные гирлянды. Объем детектора составляет примерно один кубический километр – отсюда и название IceCube.


◦ Физика регистрации примерно следующая
: высокоэнергетическое нейтрино взаимодействует с ядром атома во льду и рождает вторичные заряженные частицы, испускающие черенковское излучение. По времени прихода фотонов на фотодетекторы можно восстановить направление и энергию исходного нейтрино.

Хальцен предложил использовать глубокий антарктический лед для подобных наблюдений еще в конце XX века. Сначала идею проверяли в эксперименте AMANDA, а в 1999 году был представлен проект IceCube. Обсерваторию достроили в 2010 году.

◦ Уже через несколько лет IceCube обнаружил поток высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Их энергии достигали петаэлектронвольт – такие частицы невозможно было объяснить только атмосферными процессами.

Позже удалось связать некоторые нейтринные события с активными ядрами галактик. Один из самых известных случаев – нейтрино IceCube-170922A с энергией около 290 ТэВ, пришедшее в 2017 году примерно из направления блазара TXS 0506+056. В это же время у блазара наблюдалась повышенная гамма-активность.


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.

Показано 20 последних публикаций.