Image

Нобелевку дали за доказательство возможности создать квантовый компьютер

Эксперт Воронцов рассказал о значимости работы, за которую дали Нобелевскую премию по физике

 Как и предполагали некоторые прогнозисты, Нобелевская премия по физике-2025 досталась разработчикам в области квантовой механики. Ее присудили ученым из Калифорнии Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису. Еще в 1980-х они доказали миру, что казавшийся тогда невоспроизводимым в макромире мир квантовых превращений возможен, чем и положили начало разработке первых квантовых компьютеров на сверхпроводниках. 

Нобелевку дали за доказательство возможности создать квантовый компьютер

тестовый баннер под заглавное изображение

С квантовыми технологиями всегда очень сложно разбираться. Вот и произнесенная 7 октября формулировка Нобелевского комитета –  «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи» в первую минуту повергает в легкое оцепенение. Но начинаешь разбираться, и понимаешь, что по сути эти непонятные слова можно обобщить так:  Нобелевку по физике в этом году дали за продвижении квантовой механики в жизнь. Ну, поехали разбираться.

  Трое ученых провели серию экспериментов, чтобы показать, что особые свойства квантового мира с его единичными микрочастицами (некоторые из которых трудно разглядеть даже в микроскоп), можно воплотить в макромире.

Вот, как пояснил  «МК» работу нобелиатов сотрудник  кафедры вычислительной физики МФТИ Игорь Воронцов: 

– В основе работы лауреатов лежат два фундаментальных квантовых явления: квантовое туннелирование и квантование энергии.

Туннелирование – это явление, свойственное квантовой механике, но противоречащее классической физике. Микрочастица (например, электрон) при тоннелировании  преодолевает потенциальный барьер, даже если её энергии для этого недостаточно.

  В классической физике объект, например, мяч, не может преодолеть стену, если у него недостаточно энергии, чтобы пробить ее. Квантовая частица может «просочиться» сквозь энергетический барьер, как будто бы прошла сквозь стену. 

Теперь разберемся с квантованием энергии. Этот термин означает, что энергия в квантовой системе может существовать только в виде отдельных «порций» неделимых «квантов» (в обычном мире энергия может быть представлена в виде непрерывного диапазона значений).

 Ключевое достижение Кларка, Деворе и Мартиниса состоит в том, что они экспериментально продемонстрировали эти два эффекта не с отдельными частицами, а в макроскопической системе — специально созданной электрической цепи. Эта цепь, охлажденная до сверхнизких температур, начинала вести себя как единый квантовый объект. 

 Исследования, удостоенные Нобелевской премии, были проведены в середине 1980-х годов. Кларк проводил свои исследования в Калифорнийском университете в Беркли, Мартинис – в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, Деворе –  в Йельском университете, а также в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Ученые объединили теоретические предсказания с передовыми экспериментальными техниками. Они смогли спроектировать и изготовить сложные сверхпроводящие электрические схемы, которые были достаточно большими, чтобы считаться макроскопическими, но при этом были достаточно изолированы от внешних «шумов» (таких, как тепловые колебания), чтобы сохранить свои хрупкие квантовые свойства. Проводя серию точных измерений при сверхнизких температурах, они смогли контролировать и наблюдать квантовое поведение своих цепей. Их эксперименты стали убедительным доказательством того, что квантовая механика применима и к большим системам, если создать для этого правильные условия. Эти новаторские работы заложили основу для области, которая сегодня известна как физика мезоскопических систем и является фундаментом для разработки сверхпроводниковых кубитов — строительных блоков для квантовых компьютеров.

– Проводятся ли работы по сверхпроводниковым квантовым системам в России?

– В Российском квантовом центре есть научные группы, которые занимаются сверхпроводниковыми кубитами и квантовыми схемами, что является прямым продолжением исследований, отмеченных Нобелевской премией. В 2015 году ученые РКЦ совместно с коллегами из МФТИ, НИТУ «МИСиС» и ИФТТ РАН создали первый в России сверхпроводящий кубит. Помимо РКЦ исследования в этих областях проводятся во многих ведущих вузах и НИИ страны.

Источник: www.mk.ru

✅ Найденные теги: «Россия, Нобелевку, новости
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых