Как стать автором
Обновить
20.7

Квантовые технологии

Квантовые вычисления, алгоритмы и вот это всё

Сначала показывать
Порог рейтинга
Уровень сложности

Квантовое туннелирование элементарных частиц и сверхсветовые перемещения

Время на прочтение11 мин
Количество просмотров12K

Экспериментально подтверждается, что элементарная частица должна превысить скорость света, если квантовомеханическим образом «туннелирует» через стену. 

От автора перевода: статья переведена в качестве продолжения материала "Новая волна в исследованиях варп-двигателя. Решение Ленца и что из него следует". В ней затрагивались новейшие научные данные о возможности сверхсветовых перемещений в макромире. Предлагаемый перевод затрагивает смежную проблему - квантовое туннелирование на микроуровне, с описанием соответствующих экспериментов и первых выводов, сделанных на их основе. Для тех, кто дочитает, в конце оставлена ссылка на научно-фантастический рассказ. В качестве обложки использована иллюстрация Дарьи Сокол с сайта "scientificrussia.ru",

Едва только были открыты радикальные уравнения квантовой механики, физики открыли один из страннейших феноменов, допускаемых этой теорией.

«Квантовое туннелирование» демонстрирует, сколь глубоко отличаются элементарные частицы, например, электроны, от макроскопических объектов. Например, бросьте мяч о стену – и он отскочит. Дайте ему скатиться на дно ложбинки, и он останется там. Но частица в первом случае может случайно проскочить сквозь стену. У частицы есть шанс «проскользнуть через гору и выкатиться из ложбинки», как написали в журнале Nature двое физиков в 1928 году, в одной из самых ранних характеристик квантового туннелирования.

Физики быстро обнаружили, что способность частиц туннелировать сквозь барьеры позволяет разрешить многие тайны. Эта способность объясняет и различные химические связи, и радиоактивный распад, и термоядерный синтез в недрах Солнца, где ядрам водорода удается преодолеть взаимное отталкивание и слиться – в результате чего возникает солнечный свет.

Но физиков одолело любопытство, сначала умеренное, а потом по-настоящему болезненное. Сколько же времени требуется частице, чтобы туннелировать сквозь барьер?   

Проблема заключалась в том, что ответ получался бессмысленным.

Первые ориентировочные подсчеты времени туннелирования были опубликованы в 1932 году. Возможно, в частных разговорах такие оценки делались даже раньше, но «когда получаешь ответ, с виду не имеющий смысла, ты его не публикуешь», - отмечает Эфраим Стейнберг, физик из Университета Торонто.

Только в 1962 году инженер Томас Хартман из «Texas Instruments» написал статью, в которой открыто принимал шокирующие выводы, проистекавшие из математики.

Хартман обнаружил, что по принципу действия барьер напоминает короткое замыкание. Когда частица туннелирует, она тратит на перемещение меньше времени, чем если бы барьер отсутствовал. Еще поразительнее оказалось вот что: он рассчитал, что при утолщении барьера практически не увеличивается время, нужное частице, чтобы через него туннелировать. Таким образом, при наличии достаточно толстого барьера частица могла бы перескочить с одной его стороны на другую быстрее, чем свет преодолел бы то же расстояние в вакууме.

Короче говоря, квантовое туннелирование открывает возможность для сверхсветовых перемещений, которые, казалось бы, в физике не допускаются.

“Настоящие поводы для беспокойства появились только после открытия эффекта Хартмана,” – сказал Стейнберг.

Эта дискуссия закручивалась десятилетиями, отчасти потому, что вопрос о времени туннелирования затрагивает один из наиболее загадочных аспектов квантовой механики. «Отчасти он касается общей проблемы, которая позволила бы понять, что такое время, и как время измеряется в квантовой механике, и что это значит,” сказал Илай Поллак, физик-теоретик из Института Вейцмана в Израиле. Со временем физики вывели не менее 10 альтернативных математических выражений, описывающих туннелирование во времени, и каждое из них отражает свой взгляд на процесс туннелирования. Ни один из этих вариантов не позволил решить проблему.

Но сегодня вопрос о том, как соотносится туннелирование и время, вновь обретает актуальность, благодаря серии виртуозных экспериментов, позволивших точно измерить время туннелирования в лаборатории.

Читать далее
Всего голосов 15: ↑15 и ↓0+15
Комментарии12

Eppur si muove, или что в данный момент известно о кристаллах времени

Время на прочтение9 мин
Количество просмотров11K

Редко выпадает такая удача, что физическая идея возникает на кончике пера, а затем подтверждается экспериментально, спустя считанные годы. Наиболее известным примером такого рода является позитрон, первая античастица. Поль Дирак предсказал существование позитрона в 1930 году, и уже в 1931 Карл Андерсон получил и описал такую античастицу – за что в 1932 году Поль Дирак был удостоен Нобелевской премии по физике.

Совсем недавно схожая история произошла с Фрэнком Вильчеком, который в 2012 году задумался о существовании кристаллов времени.

Читать далее
Всего голосов 17: ↑16 и ↓1+15
Комментарии13

Стучимся в дверь к Тьюрингу: квантовые компьютеры и машинное обучение

Время на прочтение18 мин
Количество просмотров10K


Нули, единицы, положительные и отрицательные значения. Переключатели, одни из которых включены, а другие выключены. Мы все привыкли видеть компьютеры и пользоваться ими. Каждый год гиганты индустрии – Intel, AMD, ARM и NVIDIA – выпускают следующее поколение своих топовых кремниевых соединений, расширяя возможности традиционных компьютеров, которые мы знаем сегодня. Но даже их вычислительным возможностям есть определенный предел. Пробить этот «стеклянный потолок» возможно помогут квантовые технологии, детальный обзор которых и представлен в этой статье.
Приятного чтения!
Всего голосов 15: ↑12 и ↓3+9
Комментарии31

Что такое Neuralink? Разбор

Время на прочтение7 мин
Количество просмотров24K
Круглая земля, 5G, спутниковый интернет по всей планете, Wi-Fi из каждого утюга, вакцинирование от Билла Гейтса, а дальше что? Чипирование???

Ну все! С меня хватит! Держись, Илон Маск! Droider сейчас расскажет всем в интернете о твоем проекте!


Настоящее чипирование и киберпанк совсем не так далеко, как вы думаете! Что если я вам скажу, что скоро у нас будет возможность смотреть кино без экрана? Или слушать музыку прямо в голове, забыв про наушники? Управлять умным домом просто подумав, а искать информацию всего лишь закрыв глаза.

Помните Нео из Матрицы и как он обучался полету на вертолете за секунды? С нейронными мозговыми интерфейсами это абсолютно реально!
Всего голосов 17: ↑13 и ↓4+9
Комментарии4

Истории

Почему электрон непременно должен упасть на ядро?

Время на прочтение13 мин
Количество просмотров24K

На "Постнауке" недавно вышел объемистый и красочный гид по квантовой механике. Наверное, самый замечательный момент заключается в том, что интервью брались у разноплановых специалистов, а вопросы частично пересекались, что дает возможность посмотреть на тему с разных позиций.

Как всегда, во время исторического экскурса упоминался кризис классической физики начала двадцатого века, и одним из примеров была модель атома Эрнеста Резерфорда. Планетарная модель, так легко понимаемая и принимаемая в школьные годы, оказывается содержит в себе фатальный изъян. Оценим, как долго протянет планета-электрон в атоме водорода и попробуем его спасти аппаратом теории волны-пилота, касательно которой в последнее время наблюдается взрывной рост количества публикаций.

Читать далее
Всего голосов 35: ↑35 и ↓0+35
Комментарии15

В Китае создали настольный квантовый компьютер стоимостью $5000

Время на прочтение3 мин
Количество просмотров34K

Дешёвый квантовый компьютер, предназначенный для школ и университетов, должен быть выпущен в конце этого года. Он получил название SpinQ и предназначен для изучения принципов квантовых вычислений. Cloud4Y рассказывает, что это за устройство и почему у него такой низкий ценник.  

Читать далее
Всего голосов 37: ↑36 и ↓1+35
Комментарии28

Новый квантовый алгоритм, наконец, нашёл подход к нелинейным уравнениям

Время на прочтение5 мин
Количество просмотров5.3K

Две команды исследователей нашли разные способы обсчёта нелинейных систем на квантовых компьютерах посредством их маскировки под линейные



Иногда компьютерам просто предсказать будущее. Простой процесс, типа течения сока растения по древесному стволу, довольно просто реализовать в несколько строк кода при помощи того, что математики называют линейными дифференциальными уравнениями. Однако в нелинейных системах взаимодействия влияют сами на себя: воздух, обтекающий крылья самолёта, влияет на взаимодействие молекул, которое влияет на поток воздуха, и так далее. Петля обратной связи порождает хаос, при котором малое изменение начальных условий приводит к радикальному изменению поведения впоследствии, из-за чего предсказать поведение системы практически невозможно – какой бы мощный компьютер вы бы ни использовали.
Всего голосов 12: ↑11 и ↓1+10
Комментарии3

Как новые квантовые алгоритмы решили нелинейные уравнения

Время на прочтение6 мин
Количество просмотров8K
Иногда компьютеру легко спрогнозировать будущее. Простые явления, например, когда сок стекает по стволу дерева, прямолинейны и фиксируются в нескольких строках кода при помощи линейных дифференциальных уравнений. Но в нелинейных системах взаимодействия могут влиять сами на себя: когда воздушные потоки протекают по крыльям реактивного самолёта, поток воздуха изменяет молекулярные взаимодействия, которые, в свою очередь, изменяют воздушный поток, и так далее. Эта петля обратной связи порождает хаос, где небольшие изменения в начальных условиях позже приводят к крайне изменчивому поведению, что делает прогнозы практически невозможными, каким бы мощным ни был компьютер.


Приятного чтения!
Всего голосов 28: ↑27 и ↓1+26
Комментарии3

Физические итоги 2020 года

Время на прочтение7 мин
Количество просмотров22K

Привет, Хабр! Ушедший год оказался непростым, но тем не менее богатым и на фундаментальные открытия, и на технологические прорывы. Сегодня поговорим о самых запомнившихся результатах.



Credit: scitechdaily.com

Читать дальше →
Всего голосов 100: ↑99 и ↓1+98
Комментарии39

3 года Q#. Что уже сделано и что дальше

Время на прочтение3 мин
Количество просмотров5.4K
2020 год был непохожим на другие. В жизни преобладали вирус COVID-19 и меры, принятые во всем мире для сдерживания его распространения. Я и вся команда Microsoft Quantum надеемся, что вы и ваши близкие благополучно переживают пандемию, и желаем вам дальнейшего здоровья и безопасности в наступающем году.

Нашей основной темой в этом году было открытие Q# для более широкого сообщества. В нашем первом релизе 3-го года добавлена поддержка расширений компилятора, которые упрощают добавление новых функций в компилятор Q#. Мы очень рады этой функции; мы действительно хотим максимально упростить для сообщества эксперименты с Q#.

Под катом расскажем подробнее о том, что произошло с Q# за этот год и немного заглянем в будущее.

Читать дальше →
Всего голосов 10: ↑7 и ↓3+4
Комментарии0

Пора ли отказываться от обычного Интернета в пользу квантового?

Время на прочтение5 мин
Количество просмотров4.9K

Современный интернет полагается на сложные алгоритмы шифрования для защиты информации, но хакеры приспосабливаются и учатся обходить такие системы, что приводит к кибератакам по всему миру. По прогнозам экспертов, ущерб экономике от кибератак продолжит свой рост, хотя мировая экономика уже теряет триллионы долларов ежегодно. С учетом этого, интерес к поиску альтернативы интернету выглядят всё более обоснованным, и создание квантовой сети выглядит хорошей заменой стандартным методам шифрования.

Благодаря команде ученых, создавших прототип многопользовательской квантовой сети, человечество стало ближе к созданию безопасного аналога интернета. В публикации разобрана квантовая сеть, объединяющая 8 пользователей в связный граф, и это самая большая на момент выхода статьи сеть, не требующая никаких доверительных узлов. То есть, любой пользователь может одновременно обмениваться защищённым ключом с любым другим, для чего требуется только 8 пар каналов длин волн и минимальное пользовательское оборудование.

Благодаря законам физики, в сети возможна передача сообщения полностью безопасными от перехвата способом. А в силу относительной, по сравнению с другими квантовыми сетями, дешевизне, также получается преодолеть серьезные проблемы, которые ранее ограничивали прогресс в этой технологии.

Читать далее
Всего голосов 25: ↑21 и ↓4+17
Комментарии12

Шифрование на основе квантовых блужданий для Интернета Вещей в сетях 5G

Время на прочтение6 мин
Количество просмотров2.4K

В наше время каждый слышал о сотовых сетях нового поколения 5G. Неотъемлемой частью 5G является поддержка сценариев Интернета Вещей. При этом важнейшей задачей при проектировании таких сетей является обеспечение безопасности при передаче и хранении данных. Современные классические методы криптографии всё ещё являются достаточно надежными. Однако, стремительное развитие квантовых вычислений ставит под сомнение надежность классических методов, основанных на математических вычислениях, в недалеком будущем. Поэтому уже сейчас необходимо создавать и развивать квантовые методы шифрования для будущих приложений. В данной статье мы рассмотрим шифрование на основе квантовых блужданий для видео-трафика и файлов, предлагаемые для использований в сценариях Интернета Вещей в сетях 5G.

Читать далее
Всего голосов 18: ↑18 и ↓0+18
Комментарии6

Что такое квантовый компьютер? Разбор

Время на прочтение7 мин
Количество просмотров38K
Интересно, а какая сторона у монетки в тот момент, когда она в воздухе? Орел или решка, горит или не горит, открытое или закрытое, 1 или 0. Все это примеры двоичной системы, то есть системы, которая имеет всего два возможных состояния. Все современные процессоры в своем фундаменте основаны именно на этом!

При правильной организации транзисторов и логических схем можно сделать практически все! Или все-таки нет?

Современные процессоры это произведение технологического искусства, за которым стоят многие десятки, а то и сотни лет фундаментальных исследований. И это одни из самых высокотехнологичных устройств в истории человечества! Мы о них уже не раз рассказывали, вспомните хотя бы процесс их создания!

Процессоры постоянно развиваются, мощности растут, количество данных увеличивается, современные дата-центры ворочают данные сотнями петабайт (10 в 15 степени = 1 000 000 000 000 000 байт). Но что если я скажу что на самом деле все наши компьютеры совсем не всесильны!

Например, если мы говорим о BigData (больших данных) то обычным компьютерам могут потребоваться года, а то и тысячи лет для того, чтобы обработать данные, рассчитать нужный вариант и выдать результат.


И тут на сцену выходят квантовые компьютеры. Но что такое квантовые компьютеры на самом деле? Чем они отличаются от обычных? Действительно ли они такие мощные? Будет ли на них CS:GO идти в 100 тысяч ФПС?
Всего голосов 20: ↑14 и ↓6+8
Комментарии28

Ближайшие события

Куда движется современное QKD?

Время на прочтение9 мин
Количество просмотров4.1K

Куда движутся современные технологии квантового распределения ключей? В статье рассматривается один из новых протоколов квантового распределения ключей, основанный на случайных группировках и измерениях состояний Белла. На его примере предлагается подумать о будущем квантовой криптографии.

Читать далее
Всего голосов 34: ↑33 и ↓1+32
Комментарии9

Протокол квантового распределения ключей AK-15

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров2.4K

Приветствую всех, кого привело сюда желание узнать про один из протоколов квантовой криптографии, поскольку возможное появление в ближайшем будущем квантового компьютера поставит под угрозу многие существующие методы криптографии.

На данный момент предложены протоколы, подробный разбор которых вы можете встретить и на Хабре, но я могу рекомендовать вам статью с довольно неплохим обзором: кликать сюда

Стоит отметить отличительную особенность AK-15 - это наличие аутентификации между законными пользователями.

Читать далее
Всего голосов 24: ↑24 и ↓0+24
Комментарии0

Квантовая криптография: простейшие протоколы и чуть-чуть криптоанализа

Время на прочтение10 мин
Количество просмотров10K

Самая известная криптографическая проблема - передача секретных сообщений. Для этой задачи чаще всего используют криптосистемы с закрытым ключом: Алиса (отправитель) шифрует информацию с помощью ключа, а Боб (получатель) им же расшифровывает сообщение. К сожалению, криптосистемы с закрытым ключом имеют серьезные сложности в практической реализации. Основной вопрос - как раздать ключи? Во многих отношениях проблема распределения ключей так же сложна, как и проблема приватного общения - злонамеренная третья сторона может подслушивать распределение ключей, а затем использовать перехваченный ключ для расшифровки сообщений. Существует множество способов решения данной проблемы, один из них квантовая криптография, метод генерации и передачи криптографических ключей, секретность которых гарантирована законами квантовой механики.

Читать дальше
Всего голосов 25: ↑25 и ↓0+25
Комментарии0

Российские ученые создают самую чувствительную видеокамеру в мире

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров3.7K
Фотон – элементарная квантовая частица электромагнитного излучения или, иначе говоря, света. Насколько важные и разноплановые функции выполняет излучение того или иного спектра, настолько же интересные применения можно найти для одиночных фотонов этого излучения. Например, имея возможность отследить отдельные кванты инфракрасного света, можно существенно повысить безопасность линий связи, точность измерительных приборов.

Команда ученых Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» разрабатывает первый в мире прототип видеодетектора инфракрасных фотонов – камеры настолько мощной, что она сможет «видеть» движение одиночных частиц такого излучения. В камере будет установлена матрица на 1000 пикселей, а применение такая система найдет в целом ряде областей, где требуются высокоточные измерения: защищенные коммуникации, в том числе и спутниковые, квантовые вычисления, диагностическая медицина. Разработка ведется в рамках госконтракта на выполнение ОКР по заказу Минпромторга РФ.

DSC-9983

Читать дальше →
Всего голосов 24: ↑13 и ↓11+2
Комментарии8

Измерение прогресса в эпоху «зашумлённых» квантовых вычислений

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров3.6K

Концепция «квантового объёма» от IBM предлагает вынести измерение прогресса в квантовых вычислениях за пределы простого подсчёта кубитов



В IBM придумали термин «квантовый объём» для измерения прогресса в квантовых вычислениях, пока квантовые технологии ещё далеки от идеала

Измерение прогресса квантовых компьютеров в эпоху «зашумлённых» квантовых вычислений может оказаться сложной задачей. Некоторые компании, в частности, IBM и Honeywell, остановились на такой мере прогресса, как «квантовый объём». Однако не все компании и исследователи соглашаются с полезностью этой меры в мире квантовых вычислений.

В идеальном мире исследователи могли бы измерять прогресс квантовых вычислений на основе количества квантовых битов (кубитов) в каждом из компьютеров. Однако шум от теплового движения или электромагнитных источников постоянно угрожает разрушительным вмешательством в вычисления, проводимые хрупкими кубитами. В результате очень сложно надёжно оценить возможности квантовых компьютеров на основании одного лишь общего количества кубитов. Поэтому исследователи из IBM предложили ввести концепцию квантового объёма как более надёжную меру, применимую на данном этапе развития пока не идеальной технологии квантовых вычислений.
Читать дальше →
Всего голосов 12: ↑11 и ↓1+10
Комментарии1

Как разобраться с пауками в квантовой программе

Время на прочтение18 мин
Количество просмотров3.7K

image


Продолжаем рубрику тем для первого свидания. На сегодняшней повестке дня — упрощение схем для квантовых программ методами ZX-исчисления.

Читать дальше →
Всего голосов 12: ↑12 и ↓0+12
Комментарии3

Квантовое машинное обучение: знакомимся с Tensorflow Quantum

Время на прочтение12 мин
Количество просмотров21K

На Хабре практически нет информации про квантовое машинное обучение (Quantum Machine Learning), и в этой статье я постараюсь подробнее раскрыть тему. Сразу скажу, что промышленных квантовых компьютеров сегодня не существует, все основные разработки в этой области носят теоретический характер, а задачу, которую мы будем разбирать в статье можно решить «по классике» за доли секунд. Но ведь еще 30 лет назад была так называемая «зима искусственного интеллекта», а сегодня нейронные сети буквально окружают нас. Кто знает, может быть вскоре и квантовые компьютеры станут неотъемлемой частью нашей жизни? К тому же область квантовых вычислений, а тем более область QML, обладает особой притягательностью и таинственностью и, как минимум, стоит быть замеченной.


Head image


В статье я постарался рассказать о QML в целом, а также об основном строительном блоке QMLVariational Quantum Circuit. Большую часть статьи я постарался сделать практической, c примерами кода на Cirq, а в конце — добавил реализацию одного из базовых алгоритмов QML на Tensorflow Quantum.

Читать дальше →
Всего голосов 26: ↑26 и ↓0+26
Комментарии9