--- title: "Рекорд точности кубитов: квантовые технологии делают шаг в будущее" description: "Исследователи Оксфорда достигли рекордной точности в управлении кубитами, минимизируя ошибки до 0,000015%. Это прорыв в развитии надежных квантовых компьютеров и фундамент для новых квантовых технологий." datePublished: "2025-06-10T05:17:52+00:00" lastmod: "2025-06-10T05:17:52+00:00" author: "Андрей Воробьев" category: "Технологии" image: "https://www.hanga.su/images/img_25/79afa499-bb3b-4236-b17c-29e885e29f3e.jpg" slug: "rekord-tochnosti-kubitov-kvantovye-tekhnologii-delayut-shag-v-budushchee" --- # Рекорд точности кубитов: квантовые технологии делают шаг в будущее ![кубитов](https://www.hanga.su/images/img_25/79afa499-bb3b-4236-b17c-29e885e29f3e.jpg "Новый рекорд точности кубитов") Физики из Оксфорда установили новый мировой рекорд точности в управлении одиночным кубитом, продемонстрировав наименьший уровень ошибок, когда-либо достигнутый в квантовой логике: всего одна ошибка на 6,7 миллиона операций, или 0,000015%. Этот результат не только на порядок превышает предыдущий рекорд, установленный тем же коллективом учёных в 2014 году, но и приближает человечество к созданию масштабируемых, отказоустойчивых квантовых компьютеров. В отличие от классических битов, которые принимают значения 0 или 1, кубиты существуют в суперпозиции состояний и могут выполнять сложные вычисления в параллельных состояниях. Однако именно высокая чувствительность этих состояний к внешним воздействиям делает квантовые вычисления уязвимыми к ошибкам. Даже минимальная частота ошибок может сделать вычисления непригодными для практического применения. Поэтому точность управления и минимизация логических сбоев — краеугольный камень квантовой архитектуры. Ключом к достижению рекордной точности стало использование захваченного иона кальция, управляемого не [лазерами](https://www.hanga.su/726,2025), как в большинстве подобных экспериментов, а электронными микроволновыми сигналами. Этот метод обладает рядом преимуществ: он дешевле, стабильнее, проще в масштабировании и легко интегрируется в микросхемы ионных ловушек. Более того, эксперимент проводился при комнатной температуре и без специального магнитного экранирования, что делает его особенно перспективным для построения реальных квантовых машин в будущем. Такой уровень точности позволяет существенно сократить количество дополнительных кубитов, необходимых для реализации коррекции ошибок, которая является неотъемлемой частью масштабных квантовых вычислений. Следовательно, это упрощает дизайн, снижает энергетические и инженерные затраты и ускоряет продвижение к компактным квантовым устройствам. Однако одиночный кубит — лишь один из кирпичиков в архитектуре квантовой системы. Следующий вызов — значительное снижение ошибки на двухкубитных вентилях, которые отвечают за взаимодействие между кубитами. Сегодня эти ошибки всё ещё на уровне 1 на 2000 операций, и их уменьшение — главный фронт работ в квантовой инженерии. Работа проведена в Лаборатории Кларендона, одном из самых передовых центров физики в мире, в сотрудничестве с Центром квантовой информации Университета Осаки и Национальной квантовой программой Великобритании. Это исследование не только поднимает технологическую планку, но и закладывает основу для прикладного использования квантовых машин в реальных задачах — от моделирования химических процессов и материалов до сверхбыстрой обработки данных и шифрования. В долгосрочной перспективе такие достижения открывают путь к новым поколениям квантовых сенсоров, квантовых часов и навигационных систем. Ведь каждое уменьшение ошибки не просто улучшает вычисления, а расширяет само понимание границ измерений и управления квантовой материей. **Ссылка:** «Однокубитные вентили с ошибками на уровне 10-7» [DOI: 10.1103/42w2-6ccy .](https://dx.doi.org/10.1103/42w2-6ccy)