Перейти к содержанию

Суперкомпьютер нового поколения: квантовый процессор SnowDrop от Бауманки запускают в облачный доступ

Чип достиг точности 99,55% и готов к масштабированию

С 1 августа 2026 года специалисты МГТУ им. Баумана и Всероссийского НИИ автоматики им. Духова открывают удалённый доступ к новому 8-кубитному сверхпроводниковому сопроцессору SnowDrop 8Q через облачную платформу Bauman Octillion. Поддержка предыдущей 4-кубитной версии сохранится.

Ключевое достижение разработчиков — переосмысление архитектуры устройства. Как рассказал руководитель проекта Илья Родионов, инженеры усовершенствовали топологию чипа и внедрили новый метод управления взаимодействием между вычислительными элементами. Вместо стандартных решений применили технологию особых биполярных импульсов (BAT), которая повысила устойчивость системы к помехам и упростила настройку оборудования.

Главный прорыв — в точности операций. В ходе испытаний средняя точность одновременных однокубитных операций на новом процессоре достигла 99,929%, двухкубитных — 99,26%. При этом для наиболее эффективных связей между парами кубитов показатель составил 99,55%, что соответствует лучшим мировым стандартам для сверхпроводниковых систем.

Новая форма управляющих сигналов позволяет сократить число операций внутри алгоритмов. Это не только экономит ресурсы сопроцессора, но и существенно снижает вероятность ошибок — именно двухкубитные взаимодействия традиционно считаются самым «узким местом» в квантовых вычислениях.

Учёные подчёркивают: математическое моделирование подтверждает возможность дальнейшего повышения точности — выше 99,9% — даже при масштабировании системы на большее количество кубитов. Это важный этап на пути к созданию гибридных квантово-классических центров, способных решать задачи, недоступные для обычных суперкомпьютеров.

Гонка квантовых технологий набирает обороты: например, в конце 2025 года Китай уже анонсировал коммерческую готовность 105-кубитной машины с аналогичным облачным доступом. Однако российская разработка делает ставку не на количество элементов, а на качественный рост точности вычислений — то, что критически важно для практического применения квантовых алгоритмов.

Читайте ещё материалы по теме: