Схематичное изображение квантовой схемы с уменьшающимися графиками ошибок на тёмном фоне.
КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ14 августа 2026 г.

Ошибки квантовых компьютеров снизили в сто раз: прорыв Nord Quantique

Компания Nord Quantique из Квебека снизила ошибки подготовки и измерения квантовых состояний ниже 0,1% — в сто раз лучше прежних результатов для GKP-кодов. Это устраняет главное узкое место их архитектуры и приближает отказоустойчивые квантовые компьютеры к реальности.

Поделиться

Квантовые компьютеры обещают решать задачи, недоступные классическим машинам, но у них есть фундаментальная проблема: ошибки. Любой шум — тепловой, электромагнитный, даже космические лучи — сбивает хрупкие квантовые состояния. Исправление ошибок давно стало главным полем битвы за будущее квантовых технологий. И вот компания Nord Quantique из Шербрука (Квебек) заявила о прорыве, который может изменить правила игры: ошибки подготовки и измерения состояния (SPAM) снижены до уровня ниже 0,1%. Это стократное улучшение по сравнению с прежними результатами в системах на основе GKP-кодов и теперь сопоставимо с показателями ведущих сверхпроводящих кубитных платформ, где ИИ уже помогает исправлять собственные ошибки. Это стократное улучшение по сравнению с прежними результатами в системах на основе GKP-кодов и теперь сопоставимо с показателями ведущих сверхпроводящих кубитных платформ.

Что такое SPAM-ошибки и почему они так важны

SPAM — это не спам в привычном смысле, а аббревиатура от State Preparation and Measurement: ошибки при подготовке квантового состояния и при его измерении. Даже если сам протокол коррекции ошибок идеален, плохо подготовленное начальное состояние или ненадёжное считывание результата сведут на нет все усилия. В GKP-системах (названных в честь Готтесмана, Китаева и Прескилла) этот показатель долго оставался слабым звеном, отставая от других операционных метрик и ограничивая общую производительность. Nord Quantique утверждает, что их исследование напрямую устраняет это узкое место и совместимо с уже существующей у компании высокопроизводительной автономной коррекцией ошибок — при этом логические ошибки не ухудшаются.

Повторение до успеха: как это работает

Ключ к достижению — протокол «повторяй до успеха» (repeat-until-success), основанный на пост-селективной стабилизации. Вместо того чтобы в реальном времени исправлять ошибки с помощью сложных классических систем управления, метод действует иначе: система готовит состояние, проверяет, удалась ли подготовка, и либо сохраняет результат, либо отбрасывает его и повторяет попытку. Такой подход упрощает реализацию и повышает надёжность, используя те же механизмы коррекции ошибок, что лежат в основе архитектуры Nord Quantique, и перекликается с идеей вентиля, который ловит ошибки прямо в железе. Такой подход упрощает реализацию и повышает надёжность, используя те же механизмы коррекции ошибок, что лежат в основе архитектуры Nord Quantique.

Протокол адаптирован и для приготовления так называемых магических состояний — специальных квантовых состояний, необходимых для не-клиффордовых операций, без которых невозможно универсальное квантовое вычисление. Высокоточное приготовление магических состояний считается одной из самых ресурсоёмких задач во всех ведущих квантовых архитектурах. Демонстрация этого процесса в рамках grid-state архитектуры Nord Quantique подчёркивает ещё одно преимущество: коррекция ошибок выполняется без дополнительных накладных расходов.

Путь к отказоустойчивости к 2030 году

«Этот прорыв продвигает нашу миссию по созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров к 2030 году», — заявил Жюльен Камиран Лемир, генеральный директор и соучредитель Nord Quantique. — Решив фундаментальную проблему SPAM-ошибок в нашей бозонной архитектуре, мы показали, что наш подход с соотношением физических и логических кубитов 1:1 снимает ограничения производительности на пути к отказоустойчивым квантовым вычислениям».

Nord Quantique делает ставку на сверхпроводящие бозонные коды, встраивая коррекцию ошибок непосредственно в каждый кубит. Это позволяет достичь соотношения логических и физических кубитов 1:1 — в отличие от традиционных подходов, где для одного логического кубита могут требоваться сотни или тысячи физических. Такая архитектура обещает масштабируемую производительность, высокую тактовую частоту и эффективное использование энергии и пространства.

Публикация исследования — важный шаг, но не финальная точка. По мере того как отрасль движется к более крупным и мощным квантовым процессорам, интеграция подобных методов станет центральной задачей для превращения отказоустойчивости из теоретической концепции в практическую реальность, и уже есть примеры, когда квантовый компьютер решает задачи, недоступные суперкомпьютерам. По мере того как отрасль движется к более крупным и мощным квантовым процессорам, интеграция подобных методов станет центральной задачей для превращения отказоустойчивости из теоретической концепции в практическую реальность. Компания уже привлекла внимание инвесторов: недавняя оценка достигла 1,4 миллиарда долларов США, а впереди — участие в конференции Canaccord Genuity в августе 2026 года, где руководство расскажет о дальнейших планах.

Станет ли этот результат поворотным моментом для квантовой индустрии или лишь очередной вехой на долгом пути — покажет время. Но одно несомненно: барьер SPAM-ошибок, долго сдерживавший GKP-системы, теперь преодолён, и это открывает новые возможности для создания действительно полезных квантовых компьютеров.

Поделиться

Комментарии0

Комментарии доступны после входа в аккаунт.

Войти и комментировать →

Пока нет комментариев — будьте первым.

Читайте также