---
title: "В MIT раскрыли источник сбоев квантовых схем"
description: "Исследователи MIT обнаружили источник искажений в сверхпроводящих квантовых схемах. Новая технология измерения гармонических поправок второго порядка может повысить надежность и точность будущих квантовых компьютеров."
url: "https://hanga.su/1807,2026"
date: "2026-06-26T02:20:38+00:00"
language: "ru-RU"
---

﻿﻿

   ![Исследователи MIT обнаружили источник искажений в сверхпроводящих квантовых схемах.](https://hanga.su/images/img_26/6dc29ad4-7a8b-4d0b-917e-35d420623399.jpg "Источник сбоев квантовых схем") Источник сбоев квантовых схем #  Ученые MIT нашли скрытую причину ошибок в квантовых компьютерах

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

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

- [  ](#)

   13 мая 2026    Просмотров: 2847

-

 Ratings

 (0)

Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. В отличие от традиционных вычислительных систем, работающих с обычными битами, квантовые устройства используют кубиты — квантовые элементы, способные одновременно находиться в нескольких состояниях. Благодаря этому квантовые компьютеры потенциально смогут решать задачи, недоступные даже самым мощным суперкомпьютерам современности.

Среди наиболее ожидаемых применений квантовых вычислений ученые называют моделирование сложных [молекул](https://hanga.su/glossary/molecule "
<p>Молекула — это мельчайшая частица вещества, которая сохраняет его химические свойства. Она состоит из атомов, соединенных химическими связями, образуя уникальные структуры, определяющие свойства и поведение вещества.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/molecule">Подробнее ...</a></div>
"), разработку новых [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>
"), создание сверхэффективных материалов, оптимизацию энергетических систем и моделирование химических реакций на фундаментальном уровне. Однако на пути к созданию действительно мощных квантовых машин остается множество инженерных проблем, и одна из главных — чрезвычайная чувствительность квантовых схем к малейшим ошибкам.

Теперь исследователи из Массачусетского технологического института и Линкольнской лаборатории сделали важный шаг к решению этой проблемы. Ученые разработали [метод](https://hanga.su/glossary/method "
<p>Метод — это системный подход, который помогает учёным решать сложные задачи и находить ответы на важные вопросы. В науке метод играет ключевую роль, направляя процесс познания и делая его результативным. От правильного выбора метода зависят точность и достоверность полученных данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/method">Подробнее ...</a></div>
"), позволяющий обнаруживать и точно измерять скрытые искажения в сверхпроводящих квантовых схемах, которые ранее было крайне сложно анализировать. Работа опубликована в журнале Nature Physics и может сыграть важную роль в создании более стабильных квантовых компьютеров следующего поколения.

Современные сверхпроводящие квантовые компьютеры строятся на основе специальных элементов — джозефсоновских переходов. Они состоят из двух сверхпроводящих материалов, разделенных тончайшим барьером толщиной всего несколько нанометров. Именно эти структуры позволяют управлять квантовыми состояниями и выполнять вычисления.

В обычных электрических цепях ток переносится отдельными электронами. Однако в сверхпроводящих материалах электроны объединяются в пары, известные как куперовские пары. Эти пары способны проходить через барьер джозефсоновского перехода благодаря квантовому туннелированию — эффекту, при котором частицы преодолевают препятствие без необходимости классического прохождения через него.

Именно контролируемое туннелирование куперовских пар лежит в основе работы многих сверхпроводящих квантовых схем. В идеальных условиях пары проходят через переход по одной, позволяя системе точно управлять [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. Однако ученые давно подозревали существование менее заметного эффекта, нарушающего стабильность вычислений.

Проблема возникает в тех случаях, когда через переход одновременно проходят сразу две куперовские пары. Этот процесс называют гармонической поправкой второго порядка. Хотя эффект чрезвычайно мал, в квантовых вычислениях даже минимальные отклонения способны вызывать накопление ошибок и снижать точность работы всей системы.

Особую сложность представляет то, что подобные искажения практически невозможно обнаружить напрямую в обычной схеме. По мере увеличения количества кубитов и усложнения архитектуры квантового компьютера влияние таких ошибок начинает усиливаться. Именно поэтому исследователи стремятся заранее выявить источники нестабильности до того, как квантовые машины достигнут промышленного масштаба.

Команда MIT создала специальную экспериментальную схему, способную избирательно подавлять прохождение одиночных куперовских пар и одновременно усиливать проявление эффекта двойного туннелирования. Благодаря этому ученые получили возможность наблюдать гармонические поправки второго порядка напрямую и измерять их с высокой точностью.

Исследование позволило не только зарегистрировать эффект, но и выяснить его истинное происхождение. Ранее предполагалось, что искажения возникают из-за внутренней динамики самого джозефсоновского перехода. Однако новые эксперименты показали, что главным источником проблемы в исследуемых устройствах оказались соединительные провода схемы.

Физики обнаружили, что дополнительная индуктивность проводников способна вызывать нежелательные [квантовые эффекты](https://hanga.su/glossary/quantum-effect "
<p>Квантовый эффект — фундаментальное явление, возникающее в мире микрочастиц, где привычные законы классической физики перестают работать. В этой области материя и энергия ведут себя как волны и частицы одновременно, а исход событий определяется не детерминированно, а вероятностно. Квантовые эффекты лежат в основе множества физических процессов — от поведения атомов и электронов до работы лазеров, полупроводников и квантовых компьютеров.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum-effect">Подробнее ...</a></div>
"), нарушающие работу системы. Индуктивность — это свойство электрической цепи сопротивляться изменению тока. В классической электронике подобные явления хорошо изучены, однако в квантовых устройствах даже незначительные колебания могут существенно влиять на состояние кубитов.

Это открытие оказалось особенно важным для практического проектирования квантовых процессоров. Теперь инженеры смогут заранее прогнозировать силу подобных искажений и создавать схемы с учетом их компенсации. В будущем это позволит повысить стабильность квантовых вычислений и снизить вероятность ошибок при выполнении сложных операций.

Исследователи подчеркивают, что точное понимание [поведения](https://hanga.su/glossary/behavior "
<p>Поведение – это способ, с помощью которого живые организмы адаптируются к окружающей среде, взаимодействуют друг с другом и реагируют на внешние стимулы. От элементарных движений клеток до сложных социальных структур у животных – каждый аспект поведения раскрывает удивительные механизмы выживания и адаптации.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/behavior">Подробнее ...</a></div>
") сверхпроводящих схем становится критически важным по мере масштабирования квантовых компьютеров. Если современные экспериментальные устройства содержат десятки или сотни кубитов, то полноценные квантовые вычислительные системы будущего будут включать тысячи или даже миллионы взаимосвязанных элементов.

В таких условиях даже слабые гармонические эффекты могут приводить к серьезным сбоям. Поэтому обнаружение и контроль скрытых источников ошибок рассматриваются как один из ключевых этапов развития всей отрасли квантовых технологий.

Новая методика также открывает возможности для изучения других трудноуловимых эффектов в сверхпроводящих схемах. Ученые планируют продолжить эксперименты и выяснить, существуют ли дополнительные механизмы возникновения гармонических искажений, связанные с особенностями производства материалов или архитектуры устройств.

Развитие квантовых компьютеров сегодня напоминает раннюю эпоху классической электроники, когда инженеры постепенно учились устранять шумы, помехи и нестабильность первых транзисторов. Подобно тому, как совершенствование микросхем привело к созданию современных компьютеров, точный контроль квантовых эффектов может стать основой будущей вычислительной революции.

Хотя полноценные квантовые компьютеры общего назначения пока остаются задачей будущего, подобные исследования приближают момент, когда квантовые системы смогут использоваться в медицине, материаловедении, криптографии, энергетике и искусственном интеллекте. Каждое новое понимание скрытых процессов внутри квантовых схем делает эту технологию более надежной и практичной.

**Ссылка:** «Гармоники высшего порядка в туннельных переходах Джозефсона, обусловленные последовательной индуктивностью» [ DOI: 10.1038/s41567-026-03285-5.](https://dx.doi.org/10.1038/s41567-026-03285-5 "DOI: 10.1038/s41567-026-03285-5")

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Исследования ](https://hanga.su/research)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось:  19
- Похожие материалы: [Как квантовые компьютеры решают сложные задачи оптимизации в физике многотельных систем](https://hanga.su/791,2025) | [Как ученые решили проблему потери кубитов в квантовых компьютерах](https://hanga.su/775,2025) | [Квантовая память на звуковых волнах: как акустика приближает реальность квантовых компьютеров](https://hanga.su/1184,2025) | [Квантовые алгоритмы машинного обучения демонстрируют превосходство над суперкомпьютерами: фотонный подход открывает новую эру ИИ](https://hanga.su/947,2025) | [Квантовые компьютеры: прорыв к безусловному экспоненциальному ускорению](https://hanga.su/952,2025) | [Квантовый компьютер Google моделирует фундаментальные законы Вселенной](https://hanga.su/1176,2025)

 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": "Ученые MIT нашли скрытую причину ошибок в квантовых компьютерах", "item": "https://hanga.su/1807,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1807,2026.md" }, "headline": "Ученые MIT нашли скрытую причину ошибок в квантовых компьютерах", "description": "Квантовые компьютеры считаются одной из самых перспективных технологий XXI века. В отличие от традиционных вычислительных систем, работающих с обычными битами, квантовые устройства используют кубиты — квантовые элементы, способные одновременно находиться в нескольких состояниях. Благодаря этому квантовые компьютеры потенциально смогут решать задачи, недоступные даже самым мощным суперкомпьютерам современности.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/6dc29ad4-7a8b-4d0b-917e-35d420623399.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": "Андрей Воробьев", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-05-13T08:51:11+03:00", "dateCreated": "2026-05-13T08:51:11+03:00", "dateModified": "2026-05-13T08:51:11+03:00" }
```
