---
title: "Квантовый велосипед: топологические состояния устойчивы к декогеренции"
description: "Физики Гарварда и MIT создали первые неабелевы топологические состояния в сверхпроводящих кубитах. Эти квантовые состояния, названные велосипедными, забывают путь своего создания и сохраняют информацию даже при внешних возмущениях. Почему это решает проблему декогеренции и открывает путь к устойчивы"
url: "https://hanga.su/1887,2026"
date: "2026-06-24T00:21:14+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Физики Гарварда и MIT создали первые неабелевы топологические состояния в сверхпроводящих кубитах.](https://hanga.su/images/img_26/1ec9809e-9a09-4ce8-a299-444f7ea88b6b.jpg "Квантовый велосипед") Квантовый велосипед #  Квантовый велосипед: топологические состояния, которые забывают, как их создали — прорыв Гарварда и MIT

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

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

- [  ](#)

   21 мая 2026    Просмотров: 3072

-

 Ratings

 (0)

Главная проблема квантовых компьютеров, которую физики пытаются решить уже более тридцати лет, называется декогеренцией. Квантовое состояние живёт крайне недолго: иногда микросекунды, иногда наносекунды. После этого случайный шум, тепловые колебания или электромагнитные поля разрушают суперпозицию и [квантовую](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") запутанность. Кубиты теряют [информацию](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") ещё до завершения вычислений. Современные системы вынуждены использовать сложные схемы охлаждения, вакуумные камеры и массивные механизмы коррекции ошибок. В 2026 году физики из Гарварда и MIT предложили совершенно иной подход. Вместо бесконечной борьбы с шумом они создали квантовые состояния, которым шум почти не страшен. Эти состояния получили неофициальное название квантового велосипеда.

Название связано с необычным свойством системы. Обычный велосипед продолжает ехать независимо от того, кто его толкнул, насколько сильно и под каким углом. Важен лишь сам факт движения. Новые квантовые состояния ведут себя похожим образом. Их свойства определяются не деталями управления, а только общим маршрутом движения системы в пространстве параметров. Такое явление называется голономией. Благодаря этому ошибки в импульсах, колебания напряжения и часть внешних помех практически не влияют на результат. Система словно забывает, каким именно способом её создали.

В основе открытия лежит [топология](https://hanga.su/glossary/topology "
<p>Топология — один из фундаментальных разделов современной математики, который исследует свойства геометрических фигур и пространств, остающиеся неизменными при любых непрерывных деформациях (растяжениях, изгибах, сжатиях) без разрывов и склеиваний. В отличие от геометрии, топологию не интересуют метрические характеристики — длины, углы, площади. Важна лишь качественная структура взаимного расположения частей.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/topology">Подробнее ...</a></div>
") — раздел математики, изучающий свойства объектов, сохраняющиеся при плавных деформациях. Например, чашка и бублик считаются [топологически](https://hanga.su/glossary/topology "
<p>Топология — один из фундаментальных разделов современной математики, который исследует свойства геометрических фигур и пространств, остающиеся неизменными при любых непрерывных деформациях (растяжениях, изгибах, сжатиях) без разрывов и склеиваний. В отличие от геометрии, топологию не интересуют метрические характеристики — длины, углы, площади. Важна лишь качественная структура взаимного расположения частей.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/topology">Подробнее ...</a></div>
") одинаковыми, потому что оба объекта имеют одну дырку. [Топологические](https://hanga.su/glossary/topology "
<p>Топология — один из фундаментальных разделов современной математики, который исследует свойства геометрических фигур и пространств, остающиеся неизменными при любых непрерывных деформациях (растяжениях, изгибах, сжатиях) без разрывов и склеиваний. В отличие от геометрии, топологию не интересуют метрические характеристики — длины, углы, площади. Важна лишь качественная структура взаимного расположения частей.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/topology">Подробнее ...</a></div>
") квантовые состояния работают по схожему принципу. [Информация](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") хранится не в отдельном кубите, а в глобальной структуре всей системы. Повреждение одного элемента почти не влияет на общее состояние, потому что данные распределены по всей [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>
") конфигурации одновременно.

Особенно важным оказалось создание неабелевых [топологических](https://hanga.su/glossary/topology "
<p>Топология — один из фундаментальных разделов современной математики, который исследует свойства геометрических фигур и пространств, остающиеся неизменными при любых непрерывных деформациях (растяжениях, изгибах, сжатиях) без разрывов и склеиваний. В отличие от геометрии, топологию не интересуют метрические характеристики — длины, углы, площади. Важна лишь качественная структура взаимного расположения частей.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/topology">Подробнее ...</a></div>
") состояний. В обычной, абелевой системе порядок операций не имеет значения. Два плюс три всегда равно трём плюс два. В неабелевой системе последовательность действий принципиально важна. Если вращать объект сначала вокруг одной оси, а затем вокруг другой, результат будет отличаться от ситуации, где порядок поменяли местами. Квантовые вычисления на основе неабелевых состояний позволяют кодировать информацию в самой последовательности преобразований. Это создаёт естественную защиту от ошибок управления.

Для эксперимента физики использовали массив из двенадцати сверхпроводящих кубитов, собранных в шестиугольную решётку. Между кубитами создали изинговское взаимодействие, позволяющее системе вести себя как единое квантовое целое. Установку охладили почти до абсолютного нуля, чтобы подавить тепловые флуктуации. Затем через систему пропустили последовательности управляющих импульсов, переводящих кубиты в топологическое состояние. Ключевой особенностью стало то, что одинаковое состояние создавали двумя совершенно разными наборами операций.

После этого начались проверки. На систему воздействовали случайными электромагнитными шумами, имитирующими реальные условия работы квантового процессора. Топологическое состояние сохранилось. Затем сравнили состояния, полученные разными последовательностями импульсов. Они оказались идентичными с точностью около 99,9 процента. Финальный тест подтвердил неабелевую природу системы: изменение порядка операций приводило к различным результатам. Это стало прямым доказательством того, что созданная конфигурация действительно обладает топологической защитой.

Главное значение эксперимента заключается в том, что ранее подобные состояния существовали либо только в [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>
"), либо в крайне экзотических физических системах. Например, их наблюдали при дробном квантовом эффекте Холла в условиях сверхсильных магнитных полей и экстремально низких температур. Такие системы были практически непригодны для вычислительной техники. Гарвард и MIT впервые создали неабелевое топологическое состояние в программируемой архитектуре из сверхпроводящих кубитов.

Это резко изменило расстановку сил в квантовой гонке. Компания Microsoft более десяти лет пыталась построить топологический кубит на основе майорановских фермионов — гипотетических частиц, являющихся собственными античастицами. Несмотря на огромные инвестиции, стабильная система так и не появилась. Новый подход не требует поиска экзотических частиц. Топологическая защита создаётся внутри уже существующих сверхпроводящих схем.

Практические последствия могут оказаться огромными. Топологические квантовые компьютеры способны моделировать сложные молекулы, проектировать новые материалы, оптимизировать гигантские логистические сети и выполнять криптографические вычисления, недоступные классическим машинам. При этом топологическая защита потенциально уменьшает потребность в сложной коррекции ошибок и снижает требования к изоляции системы.

Пока [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>
") остаётся лишь первым шагом. Двенадцати кубитов недостаточно для полноценных вычислений, а [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") жизни состояния ограничено микросекундами. Система по-прежнему требует экстремального охлаждения. Но главное уже доказано: неабелевы топологические состояния можно создавать, контролировать и использовать в программируемых квантовых схемах.

Следующей целью станет масштабирование архитектуры до сотен кубитов и запуск простых квантовых алгоритмов внутри топологического процессора. Параллельно разрабатываются методы считывания информации без разрушения глобального состояния. Если эти задачи удастся решить, первые полноценные топологические квантовые компьютеры могут появиться уже в ближайшие годы.

[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>
") велосипед оказался не красивой метафорой, а реальной физической системой. Вместо борьбы с шумом физики создали состояние, которому шум почти безразличен. И это может стать самым важным поворотом в истории квантовых вычислений.

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Энергетика ](https://hanga.su/energy)
- [ Автоматизация ](https://hanga.su/automation)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось:  31
- Похожие материалы: [Калифорнийский технологический институт создал крупнейший в мире квантовый массив из 6100 кубитов](https://hanga.su/1387,2025) | [Квантовый компьютер Google моделирует фундаментальные законы Вселенной](https://hanga.su/1176,2025) | [Квантовый компьютер Google помог открыть новую экзотическую фазу материи](https://hanga.su/1424,2025) | [Квантовый компьютер впервые смоделировал спонтанное нарушение симметрии при абсолютном нуле](https://hanga.su/961,2025) | [Квантовый поворот правила Байеса: как 250-летняя теория открывает новые горизонты науки](https://hanga.su/1305,2025) | [Квантовый прорыв: как 13 000 запутанных спинов открывают будущее квантовой памяти и сетей](https://hanga.su/639,2025)

 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": "Квантовый велосипед: топологические состояния, которые забывают, как их создали — прорыв Гарварда и MIT", "item": "https://hanga.su/1887,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1887,2026.md" }, "headline": "Квантовый велосипед: топологические состояния, которые забывают, как их создали — прорыв Гарварда и MIT", "description": "Главная проблема квантовых компьютеров, которую физики пытаются решить уже более тридцати лет, называется декогеренцией. Квантовое состояние живёт крайне недолго: иногда микросекунды, иногда наносекунды. После этого случайный шум, тепловые колебания или электромагнитные поля разрушают суперпозицию и квантовую запутанность. Кубиты теряют информацию ещё до завершения вычислений. Современные системы вынуждены использовать сложные схемы охлаждения, вакуумные камеры и массивные механизмы коррекции ошибок. В 2026 году физики из Гарварда и MIT предложили совершенно иной подход. Вместо бесконечной борьбы с шумом они создали квантовые состояния, которым шум почти не страшен. Эти состояния получили неофициальное название квантового велосипеда.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/1ec9809e-9a09-4ce8-a299-444f7ea88b6b.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": "2026-05-21T10:16:33+03:00", "dateCreated": "2026-05-21T10:16:33+03:00", "dateModified": "2026-05-21T10:16:33+03:00" }
```
