---
title: "Квантовый «Розеттский камень» сокращает число кубитов для вычислений"
description: "Учёные из Сиднейского университета реализовали квантовые логические вентили с использованием кодов GKP, что сокращает число физических кубитов и открывает путь к масштабным квантовым компьютерам."
url: "https://hanga.su/1207,2025"
date: "2026-06-15T03:44:40+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Квантовый](https://hanga.su/images/img_25/304b3f30-c759-4a09-8b90-930ddd1da640.jpg "Квантовый «Розеттский камень»") Квантовый «Розеттский камень» #  «Розеттский камень» квантового кода: учёные создали универсальные вентили с использованием одного атома

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   21 августа 2025    Просмотров: 2567

-

 Ratings

 (0)

Будущее квантовых вычислений напрямую связано с тем, насколько эффективно учёные смогут справиться с главной проблемой — ошибками кубитов. Квантовые биты крайне чувствительны к шуму и внешним воздействиям, поэтому для надёжной работы требуется кодирование и коррекция ошибок. На практике это приводит к тому, что для одного логического кубита приходится использовать десятки и даже сотни физических кубитов, что делает построение масштабного квантового компьютера инженерным вызовом огромных масштабов.

Недавний прорыв в Сиднейском университете изменил представление о том, сколько физических ресурсов необходимо для таких систем. Исследователи впервые продемонстрировали возможность построения квантового логического вентиля на основе так называемых кодов Готтесмана–Китаева–Прескилла (GKP). Эти коды получили название «Розеттский камень квантовых вычислений», так как позволяют преобразовывать непрерывные квантовые колебания в дискретные состояния, удобные для хранения и обработки информации. Такой подход упрощает обнаружение ошибок и радикально сокращает число физических кубитов, необходимых для одного логического элемента.

В эксперименте использовался один ион иттербия, удерживаемый в ловушке Пауля. Лазерные системы позволили точно управлять его квантовыми колебаниями в трёх измерениях, что дало возможность закодировать кубиты GKP и создать условия для их запутывания. Учёные показали, что в пределах одного атома можно хранить два корректируемых логических кубита и управлять их взаимодействием, реализуя [квантовый](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") вентиль. Это стало первым экспериментальным подтверждением универсальных операций для кубитов GKP, ранее остававшихся преимущественно теоретической моделью.

Ключевая особенность эксперимента заключается в том, что логические операции проводились не над группой атомов или массивом кубитов, а над одним-единственным ионом, где колебания в разных измерениях выступали в роли отдельных квантовых состояний. Запутав два таких состояния, исследователи смогли смоделировать полноценный логический вентиль, используя минимальное количество физического оборудования. Это открывает путь к созданию более компактных и эффективных квантовых процессоров, где основной упор делается на качество коррекции ошибок, а не на количество кубитов.

Работа имеет огромное значение для будущего квантовых технологий. Если ранее масштабирование предполагало экспоненциальный рост числа кубитов и сложность инженерной реализации, то теперь открывается возможность создавать квантовые вычислительные устройства на основе новых принципов кодирования. Универсальные вентили, построенные с использованием кодов GKP, демонстрируют, что можно одновременно сократить аппаратные затраты и повысить устойчивость к ошибкам.

В перспективе такие разработки позволят строить квантовые компьютеры, способные выполнять задачи, недостижимые для классических машин. Среди потенциальных применений: моделирование химических реакций на атомном уровне, проектирование новых материалов и [лекарств](https://hanga.su/glossary/medicines "
<p>Лекарства — это вещества, используемые для лечения, профилактики и диагностики заболеваний, а также для улучшения общего состояния здоровья человека. Современная медицина включает в себя широкий спектр лекарственных препаратов: от обезболивающих и антибиотиков до сложных биологических молекул, таких как вакцины и моноклональные антитела.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/medicines">Подробнее ...</a></div>
"), решение сложнейших задач оптимизации, а также создание новых алгоритмов машинного обучения. Всё это станет возможным лишь в том случае, если будут найдены эффективные способы работы с нестабильной [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") информацией.

[Эксперимент](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") Сиднейского университета показывает, что мы находимся на правильном пути. «Розеттский камень» кода GKP становится инструментом, который переводит квантовые вычисления из области [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") в практическую плоскость. Возможность реализовать универсальные квантовые операции с использованием минимального числа физических элементов знаменует важный шаг к тому, чтобы квантовые компьютеры стали реальностью не только в лабораториях, но и в индустрии.

**Ссылка:** «Универсальный набор квантовых вентилей для логических кубитов Готтесмана-Китаева-Прескилла» [ DOI: 10.1038/s41567-025-03002-8.](https://dx.doi.org/10.1038/s41567-025-03002-8 "DOI: 10.1038/s41567-025-03002-8")

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Робототехника ](https://hanga.su/robotics)
- [ Автоматизация ](https://hanga.su/automation)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось:  0
- Связанные материалы: [Физики создали метод, позволяющий моделировать квантовую динамику на обычном ноутбуке](https://hanga.su/1382,2025)
- Похожие материалы: [Атомная точность: учёные раскрыли внутреннюю архитектуру платиновых катализаторов с помощью ядерного магнитного резонанса](https://hanga.su/984,2025) | [Как ИИ и электронная микроскопия позволили ученым увидеть динамику наночастиц на атомном уровне](https://hanga.su/788,2025) | [Манипуляции светом: как ученые управляют атомами и меняют будущее химии](https://hanga.su/404,2024)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/technology#collection", "name": "Технологии", "url": "https://hanga.su/technology", "description": "Раздел «Технологии» на HangaPro – всё о новейших разработках, инновациях и трендах. Узнайте о технологиях будущего, умных устройствах, искусственном интеллекте, робототехнике и других областях." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Техно", "item": "https://hanga.su/technology" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "«Розеттский камень» квантового кода: учёные создали универсальные вентили с использованием одного атома", "item": "https://hanga.su/1207,2025.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1207,2025.md" }, "headline": "«Розеттский камень» квантового кода: учёные создали универсальные вентили с использованием одного атома", "description": "Будущее квантовых вычислений напрямую связано с тем, насколько эффективно учёные смогут справиться с главной проблемой — ошибками кубитов. Квантовые биты крайне чувствительны к шуму и внешним воздействиям, поэтому для надёжной работы требуется кодирование и коррекция ошибок. На практике это приводит к тому, что для одного логического кубита приходится использовать десятки и даже сотни физических кубитов, что делает построение масштабного квантового компьютера инженерным вызовом огромных масштабов.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_25/304b3f30-c759-4a09-8b90-930ddd1da640.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Reviewer", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2025-08-21T14:39:34+03:00", "dateCreated": "2025-08-21T14:39:34+03:00", "dateModified": "2025-08-21T14:39:34+03:00" }
```
