Не инвестирайте, ако не сте готови да загубите всички вложени средства. Това е високорискова инвестиция и не бива да очаквате да бъдете защитени, ако нещо се обърка.

Преминаване към съдържанието
фон

Стратегическа конвергенция на Quantum: Военна доминация, GPU Fusion и европейски облак сигнализират за промяна в индустрията | ноември 2025

Регистрирайте се сега

Започнете своето пътуване за търговия с AI за по-малко от 30 секунди

🚀 109 потребители се присъединиха днес
  • ✔ Изтегляне по всяко време
  • ✔ Сигурен и криптиран достъп

Регистрирайки се, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.

Стратегическа конвергенция на Quantum: Военно господство, синтез на графични процесори и европейски облак Сигнал за новата ера на изчислителната техника

🎯 TL;DR - Три квантови промени преосмислят полето

  • Военно приоритизиране: Пентагонът издига квантовата технология до една от шестте критични технологични области в стратегията "Квантова и информационна доминация на бойното поле" (Q-BID) - с акцент върху устойчиви на смущения комуникации и независима от GPS навигация за оспорвани бойни полета
  • Хибридна изчислителна инфраструктура: NVQLink на NVIDIA е приет от над 15 суперкомпютърни центъра в световен мащаб, свързвайки квантови процесори с графични процесори чрез 400 Gb/s пропускателна способност и <4μs latency—Quantinuum demonstrates 32× faster error correction using CUDA-Q
  • Внедряване на облачни услуги в Европа: OVHcloud стартира първата платформа на континента Quantum-as-a-Service със 100-кубитовото неутрално атомно QPU Orion Beta на Pasqal, планирайки още осем QPU до 2027 г., за да установи квантов суверенитет, алтернативен на екосистемите на САЩ и Китай
  • Стратегически сигнал: Тези разработки показват, че квантовите изчисления преминават от изследователска към стратегическа инфраструктура - военна необходимост, хибридни системи в промишлен мащаб и суверенни облачни платформи заменят лабораторните демонстрации.

Три съобщения от 17-18 ноември 2025 г. бележат решителна промяна в траекторията на квантовите изчисления: издигането на квантовата технология от Пентагона в основна военна стратегия, интегрирането на NVIDIA на quantum ai процесори с GPU суперкомпютри в глобални изследователски центрове, както и стартирането на първия суверенен облак Quantum-as-a-Service в Европа. Погледнати заедно, те разкриват, че квантовите изчисления преминават от спекулативна научноизследователска и развойна дейност към стратегическа необходимост - вече не "дали", а "кой го контролира" и "колко бързо може да се разгърне".

За разлика от предишните етапи, фокусирани върху броя на кюбитите или алгоритмичните ускорения, разработките от тази седмица засягат ролята на квантовата технология в геополитическата конкуренция (определяне на приоритетите на Пентагона), практическата полезност (хибридни работни процеси с квантов процесор и графичен процесор) и цифровия суверенитет (европейска алтернатива на облака). Конвергенцията предполага, че 2025 г. ще бъде точката на пречупване, в която квантът ще премине от физическите лаборатории към стратегическите стаи, центровете за данни и системите за управление на бойното поле.

6
Критични технологични области на Пентагона (включително квант)
15+
Центровете за суперкомпютри приемат NVQLink
100
Кубити в QPU Pasqal Orion Beta на OVHcloud
32×
По-бърза корекция на грешки (Quantinuum + NVQLink)

🎖️ Квантовото бойно поле на Пентагона: От изследвания до военна необходимост

CNBC изследва квантовите изчисления като следващото технологично бойно поле - сега централно за стратегията на Пентагона

Шест критични технологични области: Квантът заема централно място

На 17 ноември 2025 г. заместник-министърът на войната на САЩ по въпросите на научните изследвания и инженерството Емил Майкъл обяви мащабна реорганизация на технологичните приоритети на Пентагона, като фокусът се стеснява от 14 категории за модернизация на шест. Критични технологични области предназначени да осигурят "незабавни, осезаеми резултати за бойците". Новата рамка поставя квантовата технология наред с изкуствения интелект, хиперзвуковите технологии, насочената енергия, биопроизводството и оспорваната логистика - знак за прехода на квантовата технология от експериментално любопитство към оперативна необходимост.

Категорията, фокусирана върху квантовете, Квантова и информационна доминация на бойното поле (Q-BID), е насочена към уязвимите места в съвременните военни комуникации и навигация, които противниците все по-често използват чрез електронна война. Повече от десетилетие служители на Пентагона предупреждават, че GPS сателитите и традиционните радиосигнали - крайъгълни камъни на военната координация в САЩ - са податливи на заглушаване, подправяне и кибератаки. Q-BID има за цел да създаде квантово подобрени алтернативи, които физиката прави принципно по-трудни за разрушаване.

"Противниците ни се движат бързо, но ние ще се движим по-бързо. Боецът не иска резултати утре, те му трябват днес. Тези шест критични технологични области не са просто приоритети, те са императиви." - Заместник-министър Емил Майкъл

Какво включва квантовата и бойната информационна доминация

Q-BID обхваща две направления за квантови технологии:

  • Квантови комуникации: Използване на квантово разпределение на ключове (QKD) и протоколи, базирани на заплитане, за създаване на теоретично неограбими комуникационни канали. За разлика от класическото криптиране, уязвимо на изчислителни атаки (особено от бъдещи квантови компютри), квантовата комуникация открива подслушването чрез фундаменталната физика - всяко измерване на квантовите състояния ги нарушава, предупреждавайки законните потребители.
  • Квантови сензори: Използване на атомна интерферометрия и други техники за квантови измервания за постигане на точност на навигацията без GPS сателити. Квантовите акселерометри и жироскопи измерват инерционното движение с прецизност, недостижима за класическите MEMS устройства, което позволява на самолети, подводници и наземни превозни средства да поддържат осведоменост за местоположението си дори когато сателитните сигнали са заглушени или отказани.
Защо това е важно сега: Скорошни конфликти демонстрираха ефективността на електронната война на бойното поле. Руското заглушаване на украинските безпилотни летателни апарати и боеприпаси, управлявани с GPS, наложи приемането на по-малко прецизни системи. Инвестициите на Китай в контракосмически способности застрашават спътниковите съзвездия на САЩ. Квантовите технологии предлагат физична устойчивост срещу тези заплахи - не чрез по-силни алгоритми за криптиране, а чрез фундаменталната квантова механика, която прави прихващането откриваемо.

Стратегическо преориентиране на Пентагона

Намаляването на броя на технологичните приоритети от 14 на 6 отразява преминаването от широкообхватно спонсориране на научните изследвания към целенасочено развитие на способностите. Предишните технологични стратегии на Пентагона разпределяха финансирането между биотехнологии, микроелектроника, съвременни материали, космически системи и много други области. Новата рамка от шест категории концентрира ресурсите върху технологии, които се считат за съществени за постигане на военно предимство в близко бъдеще.

Шестте критични технологични области са:

  1. Приложен изкуствен интелект: От автоматизация на офиса до помощни средства за вземане на решения на бойното поле, съобразени с плана за действие AI на Белия дом, рамкиращ конкуренцията между САЩ и Китай
  2. Квантово и информационно господство на бойното поле (Q-BID): Сигурни комуникации и независима от GPS навигация чрез квантови сензори
  3. Биопроизводство: Бързо производство на фармацевтични продукти, горива и материали чрез синтетична биология
  4. Оспорвани логистични технологии: Устойчивост на веригата за доставки в среда, в която противниците се насочват към логистичните мрежи
  5. Мащабна насочена енергия (SCADE): Високоенергийни лазери и микровълнови системи за противоракетна отбрана и прихващане на дронове
  6. Scaled Hypersonics (SHY): Оръжия Mach 5+ за удари на далечни разстояния и възможности за бързо реагиране
Организационни промени: За да се ускори приемането на AI, Главният офис за цифрови технологии и AI на Пентагона вече докладва директно на заместник-министъра на научните изследвания и инженерните дейности, което премахва бюрократичните слоеве. Подобно оптимизиране се очаква и за развитието на квантовите технологии, тъй като Q-BID узрява от стратегия към изпълнение на програмата.

Геополитически контекст: Квантът като стратегическа конкуренция

Квантовото приоритизиране на Пентагона отразява международните тенденции. Китай определи квантовата информационна наука като национален стратегически приоритет, инвестирайки милиарди чрез своя петгодишен план за 2021-2025 г. Програмата на Европейския съюз "Quantum Flagship" е заделила 1 милиард евро за десет години. Съединените щати преди това са осъществявали квантова научноизследователска и развойна дейност чрез Закона за националната квантова инициатива (2018 г.), но издигането на квантовата технология до един от шестте военни технологични императива е сигнал за преминаване от изследвания към въоръжаване - от "интересна физика" към "предимство на бойното поле".

14→6
Стесняване на технологичните приоритети на Пентагона
2
Квантови технологични пътеки (комуникации + сензори)
Q-BID
Квантова и информационна доминация на бойното поле
10+
Години Пентагонът е предупреден за уязвимостта на GPS

🖥️ NVIDIA NVQLink: Квантовите суперкомпютри на GPU стават глобални

NVIDIA представя NVQLink - свързване на квантови процесори с GPU суперкомпютри за хибридни работни процеси

Хибридният квантово-класически императив

Докато Пентагонът се фокусира върху военните приложения на квантовите технологии, NVIDIA обяви, че на 17 ноември 2025 г. 15+ суперкомпютърни центъра в световен мащаб са приели NVQLink, първата по рода си универсална взаимовръзка, свързваща квантови процесори (QPU) с класически изчисления, ускорявани от GPU. Инициативата е насочена към фундаментално предизвикателство в областта на квантовите изчисления: дори и при наличието на хиляди коригирани за грешки кюбити, практическите приложения изискват тясна интеграция с класическите компютри за съставяне на схеми, декодиране на синдрома на грешката и последваща обработка на резултатите.

NVQLink предоставя:

  • Пропускателна способност 400 Gb/s: Високоскоростен обмен на данни между квантови и класически системи
  • <4 microsecond latency: Комуникация в близко до реалното време, позволяваща обратна връзка за коригиране на грешки
  • 40 петафлопа производителност на AI: FP4 прецизност за оптимизация на квантови схеми и декодиране на грешки
  • Интеграция на CUDA-Q: Унифициран модел за програмиране на хибридни квантови-GPU приложения
"В бъдеще суперкомпютрите ще бъдат квантови-GPU системи, съчетаващи уникалните предимства на всяка от тях: способността на квантовия компютър да симулира природата и програмируемостта и масивния паралелизъм на графичния процесор. NVQLink с CUDA-Q е вратата към това бъдеще." - Дженсен Хуанг, главен изпълнителен директор на NVIDIA

Приемане в световен мащаб: Азия, Европа, Близкия изток, Съединените щати

Широкият обхват на внедряване на NVQLink показва прехода на квантовите изчисления от бутикови изследователски проекти към инфраструктура на суперкомпютърни центрове. Участващите институции обхващат:

Регион Институция Държава
Азиатско-тихоокеански регион G-QuAT (AIST) Япония
KISTI Южна Корея
NCHC Тайван
Национален център за квантови изчисления (A*STAR IHPC, CQT, NSCC) Сингапур
Изследователски център за суперкомпютри Пауси Австралия
Европа и Близкия изток CINECA Италия
DCAI (Оператор на суперкомпютър AI) Дания
IT4Innovations (IT4I) Чешка република
Център за суперкомпютри в Юлих (JSC) Германия
Център за суперкомпютри и мрежи в Познан (PCSS) Полша
Институт за технологични иновации (TII) ОАЕ
Университет за наука и технологии на крал Абдула (KAUST) Саудитска Арабия
Съединени щати Национална лаборатория Брукхейвън САЩ
Национална лаборатория за ускорители Ферми САЩ
Национална лаборатория "Лорънс Бъркли САЩ
Национална лаборатория Лос Аламос САЩ
Лаборатория Линкълн на MIT САЩ
Национален научноизследователски изчислителен център за енергия (NERSC) САЩ
Национална лаборатория Оук Ридж САЩ
Тихоокеанска северозападна национална лаборатория САЩ
Национални лаборатории Сандия САЩ

Въздействие в реалния свят: Пробивът на Quantinuum в областта на корекцията на грешките

Quantinuum предостави първата демонстрация на практическата стойност на NVQLink. Използвайки своите Helios квантов процесор, интегриран с графични процесори NVIDIA чрез NVQLink, те постигнаха:

  • 67 микросекунди време за реакция на декодера за квантова корекция на грешки - 32 пъти по-бързо от изискването на Helios за 2 милисекунди
  • Първият в света qLDPC декодер в реално време за кодове за корекция на грешки по четност с квазиниска плътност
  • Активна корекция на грешки защита на квантовата информация от шумове по време на изчисленията
Технически постижения: Коригирането на грешки е предизвикателството на квантовите изчисления. Физическите кюбити са шумни - грешките се натрупват по-бързо, отколкото завършват изчисленията. Квантовата корекция на грешки кодира логически кюбити в множество физически кюбити, като използва синдромни измервания за откриване и коригиране на грешки, без да се разрушава квантовата информация. Това изисква класическа обработка (декодиране на синдрома), която е достатъчно бърза, за да е в крак с квантовите операции. NVQLink <4μs latency enables real-time feedback loops that previous classical-quantum interfaces couldn't support.

CUDA-Q: Унифицирано програмиране за хибридни системи

Хардуерната връзка на NVQLink се свързва с CUDA-Q, софтуерната платформа на NVIDIA за хибридни квантово-класически приложения. CUDA-Q позволява на разработчиците да:

  • Писане на квантови алгоритми заедно с класически GPU код в една програмна среда
  • Симулиране на квантови вериги на графични процесори, преди да бъдат пуснати на реален квантов хардуер
  • Внедряване на потребителски декодери за корекция на грешки, използващи паралелизма на GPU
  • Организиране на сложни работни потоци, съчетаващи квантови подпрограми с класическа предварителна/последваща обработка

Стандартизираният API абстрахира хардуерните различия - разработчиците пишат CUDA-Q код, който работи с различни типове квантови процесори (свръхпроводящи, уловени йони, неутрални атоми, фотонни), свързани чрез NVQLink. Това контрастира с предишни модели на квантови изчисления, изискващи специфични за производителя SDK и ръчно интегриране на класически поддържащи системи.

400
Gb/s Производителност на GPU-QPU
<4
Закъснение в микросекунди
40
Петафлопс Производителност на AI (FP4)
67
μs Реакция на декодера (Quantinuum)

🇪🇺 Квантовият облак в Европа: OVHcloud стартира суверенна платформа QaaS

Квантовата изчислителна технология на Pasqal - вече достъпна чрез европейската платформа Quantum-as-a-Service на OVHcloud

Първата европейска услуга Quantum-as-a-Service: Цифров суверенитет в действие

Докато NVIDIA се фокусира върху хибридната изчислителна инфраструктура, OVHcloud обяви на 17 ноември 2025 г. старта на първия в Европа Квант-като-услуга (QaaS) платформа, осигуряваща достъп в облака до реални квантови компютри, като се започне с Pasqal's Orion Beta QPU-100-кубитова система от неутрални атоми. Платформата позиционира OVHcloud като европейски отговор на квантовите облаци, предлагани от AWS (Amazon Braket), Microsoft (Azure Quantum) и IBM Quantum Network - всички базирани в САЩ доставчици.

Изстрелването допринася за европейския квантов суверенитет - стратегически приоритет след опасенията за цифрова зависимост от американските и китайските технологични екосистеми. Чрез хостване на квантов хардуер в европейски центрове за данни, управлявани от европейски доставчик на облачни услуги, OVHcloud предлага на предприятията и научноизследователските институции в ЕС достъп до квантови изчисления, без данните да преминават през кабелите на Атлантическия или Тихия океан, като по този начин се решават въпросите, свързани със спазването на нормативните изисквания (GDPR), защитата на интелектуалната собственост и устойчивостта на веригата за доставки.

"Предоставянето на нашия квантов процесор в OVHcloud представлява важна стъпка към европейския цифров суверенитет. То гарантира, че квантовите изчисления - от хардуера до облачната инфраструктура - могат да бъдат разработвани, внедрявани и експлоатирани изцяло в Европа." - Лоик Хенриет, главен изпълнителен директор на Pasqal

Платформата: Емулатори, QPU и европейска верига за доставки

Квантовата платформа на OVHcloud предлага подход на две нива:

  1. Квантови емулатори (9 налични): Софтуерни симулатори, работещи на класически хардуер, които позволяват разработване и тестване на алгоритми без разходи за достъп до QPU. Емулаторите представят различни модели на квантови изчисления (базирани на портали, отгряване, аналогова симулация), което позволява на потребителите да експериментират с различни подходи, преди да се ангажират с конкретен хардуер.
  2. Истински квантови процесори (като се започне с Pasqal Orion Beta): Достъп до 100-кубитов квантов компютър с неутрални атоми за производствени натоварвания, изследователски експерименти и валидиране на алгоритми, изискващи действителни квантови ефекти (заплитане, суперпозиция), които емулаторите не могат да възпроизведат.
Пътна карта за разширяване: OVHcloud планира да интегрира осем допълнителни QPU до края на 2027 г., включително седем от европейски доставчици. Тази стратегия с много доставчици избягва блокирането на доставчика и подкрепя разнообразната европейска квантова хардуерна екосистема - фотонни системи (Quandela), свръхпроводящи кюбити (потенциална интеграция на IQM или Quantum Motion) и допълнителни платформи с неутрални атоми.

Технологията за неутрални атоми на Pasqal

QPU Orion Beta на Pasqal използва неутрални рубидиеви или цезиеви атоми като кюбити, уловени и манипулирани от лазерни лъчи в конфигурируеми 2D или 3D масиви. Основните предимства на квантовите изчисления с неутрални атоми включват:

  • Мащабируемост: Стотици атоми могат да бъдат уловени едновременно с помощта на оптични пинсети, което осигурява брой кюбити, надвишаващ броя на свръхпроводящите системи или системите с уловени йони.
  • Дълги времена на кохерентност: Неутралните атоми показват кохерентност от секунди (спрямо микросекунди за свръхпроводящите кюбити), което позволява по-дълги изчисления преди разпадането на квантовата информация.
  • Гъвкава свързаност: Програмируемият лазерен контрол позволява произволни модели на свързване на кюбитите, за разлика от фиксираните връзки в свръхпроводящите архитектури
  • Аналогова квантова симулация: Директна еволюция на хамилтоните, позволяваща симулация на квантовата физика на много тела, без да се налага разлагане на порта

Pasqal се насочва към оптимизационни проблеми (логистика, планиране, управление на портфолио) и приложения за квантова симулация (откриване на материали, дизайн на лекарства, химични реакции), при които предимствата на неутралните атоми съответстват на структурата на проблема.

Контекст на европейската квантова екосистема

Пускането на QaaS от OVHcloud се вписва в по-широката европейска стратегия за квантовите услуги:

  • Водеща инициатива на ЕС за квантовата енергия (2018-2028 г.): Изследователска програма на стойност 1 милиард евро за финансиране на квантови технологии в областта на комуникациите, изчисленията, симулацията и сензориката
  • Европейска квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI): Общоевропейска мрежа за разпространение на квантови ключове за сигурни правителствени комуникации и комуникации на критичната инфраструктура
  • Национални квантови програми: Франция (1,8 млрд. евро до 2025 г.), Германия (2 млрд. евро до 2025 г.), Нидерландия и Обединеното кралство инвестират милиарди в квантова научноизследователска и развойна дейност
  • Квантови стартъпи: Pasqal, Quandela (фотонен QC), IQM (свръхпроводящ), Quantum Motion (силициеви спинови кюбити), Alpine Quantum Technologies (уловени йони), формиращи европейска хардуерна екосистема
Обосновка на цифровия суверенитет: Европейските политици се позовават на поуките от зависимостта от полупроводниците (уязвимост на веригата за доставки по време на недостига на чипове COVID-19), доминирането на американските доставчици на изчислителни облаци (AWS, Azure, GCP представляват >60% европейски пазар на облаци) и разработването на модели AI, концентрирани в САЩ и Китай. Квантовите изчисления представляват възможност за установяване на технологична независимост преди консолидирането на пазара.
100
Кубити (Pasqal Orion Beta)
9
Налични са квантови емулатори
8+
QPU, планирани до края на 2027 г.
7
Европейски доставчици на QPU в тръбопровод

🔗 Стратегическа конвергенция: Какво разкриват тези три събития

Квантът като геополитическа инфраструктура

Обявленията на Пентагона, NVIDIA и OVHcloud имат обща нишка: квантовите изчисления преминават от изследователска към стратегическа инфраструктура, ръководена от съображения за национална сигурност и икономическа конкуренция. Това представлява фундаментална промяна от разказа за квантовите технологии като чиста наука през 2010 г. към квантовите технологии като стратегически актив, сравним с полупроводниците, телекомуникационните мрежи или космическите системи.

Размери Пентагон Q-BID NVIDIA NVQLink OVHcloud QaaS Основен водач Военно предимство Научна инфраструктура Цифров суверенитет Област на фокус Комуникации и сензори Коригиране на грешки и хибридни работни потоци Достъпност на облака Времева рамка Внедряване в близко бъдеще ("днес") 2025-2027 г. интегриране на суперкомпютър Работи сега, разширява се до 2027 г. Географски обхват Глобални военни операции на САЩ 15+ държави, всички континенти Фокус върху Европейския съюз Технологична готовност Квантовите сензори се развиват, комуникациите напредват Функциониране на хибридни системи (демонстрация на Quantinuum) 100-кубитов QPU на живо, доказани емулатори

Стратегически стек на три нива

Заедно тези съобщения представляват трислоен квантов изчислителен стек:

Слой на приложение (Pentagon Q-BID): Определя случаи на употреба, които стимулират приемането на квантовите технологии - комуникации на бойното поле, навигация, криптография. Военните приложения създават търсене, финансиращо научноизследователска и развойна дейност, която в крайна сметка достига до гражданските сектори (исторически модел: GPS, интернет, усъвършенствани материали).
Инфраструктурен слой (NVIDIA NVQLink): Осигурява хибридна компютърна архитектура, позволяваща практически квантови приложения. Чисто квантовите процесори не могат да решават реални проблеми сами - те се нуждаят от класическа предварителна обработка, корекция на грешки и интерпретация на резултатите. NVQLink стандартизира квантово-класическата интеграция между различни доставчици и суперкомпютърни центрове.
Слой за достъп (OVHcloud QaaS): Демократизиране на квантовите изчисления чрез модел за доставка в облак. Научноизследователски институции, стартиращи предприятия, предприятия експериментират с квантови алгоритми без капиталови разходи за квантов хардуер. Географското разпределение (европейска платформа) решава проблеми, свързани със суверенитета, които базираните в САЩ облаци не могат да преодолеят.

Последици за 2026-2030 г.

Прогноза за бъдещето след съобщенията от тази седмица:

  1. Квантът като технология с двойна употреба: Военните приложения водят до краткосрочно финансиране и внедряване, а гражданските приложения следват. Исторически паралел: полупроводниците се развиват благодарение на разходите за отбрана по време на Студената война, преди да се появят в потребителската електроника.
  2. Хибридни архитектури като стандарт: Приемането на NVQLink от над 15 суперкомпютърни центъра утвърждава хибридните квантови-GPU системи като инфраструктура по подразбиране, а не като експериментални настройки. Бъдещите квантови компютри ще се доставят с класически копроцесори и стандартизирани взаимовръзки.
  3. Многополюсна квантова екосистема: Европейската платформа на OVHcloud нарушава дуопола на САЩ и Китай в областта на квантовите изчисления. Очаквайте допълнителни суверенни квантови облаци: Япония (G-QuAT), Южна Корея (KISTI), Сингапур, ОАЕ. Квантовата фрагментация по геополитически линии отразява тенденциите за балканизация на интернет.
  4. Наближава крайъгълен камък за корекция на грешки: Времето за реакция на декодера на Quantinuum от 67 μs (32 пъти по-бързо от необходимото) показва, че квантовата корекция на грешки преминава от изследователски етап към инженерна практика. Квантовите компютри, устойчиви на грешки, за които отдавна се обещава, че ще се появят след 5-10 години, всъщност могат да се появят до края на десетилетието.

🚀 Долна линия

17-18 ноември 2025 г.Съобщенията за квантовите изчисления - стратегията Q-BID на Пентагона, глобалното приемане на NVQLink на NVIDIA и европейската платформа QaaS на OVHcloud - демонстрират прехода на областта от спекулативна научноизследователска и развойна дейност към стратегическа инфраструктура. Квантът вече не е единствено физичен проблем, а геополитически, икономически и военен приоритет, изискващ национални стратегии, хибридни компютърни архитектури и суверенни технологични платформи.

Въпросът се измества от "кога ще заработи квантовата изчислителна техника?" към "кой ще я контролира, къде ще работи и какви проблеми ще реши първо?" Отговорите, които се появиха тази седмица, сочат: (1) военните приложения водят търговското внедряване, (2) квантовите-GPU хибридни системи се превръщат в новата архитектура на компютрите и (3) квантовата инфраструктура се фрагментира по линии на суверенитета. "Изследователската ера" на квантовите изчисления приключва; започва тяхната "стратегическа ера".


🤖 Квантов анализ, задвижван от AI: Подсказки за по-задълбочено изследване

Времева линия за военни квантови приложения:
"Оценка на стратегията Q-BID на Пентагона за квантови комуникации и сензори. Кои технологии са готови за внедряване (TRL 7-9) спрямо експерименталните (TRL 1-4)? Направете оценка на реалистичните срокове за достигане на оперативен статус на квантовите алтернативи на GPS, защитените комуникации на бойното поле и квантовите радарни системи. Сравнете с историческите криви на приемане на военни технологии (стелт, GPS, прецизни оръжия)."
Хибридна квантово-класическа архитектура Икономика:
"Анализирайте съотношението разходи-ползи на NVIDIA NVQLink за центровете за суперкомпютри. Какви са капиталовите разходи за интегриране на квантов процесор (придобиване на QPU, инфраструктура за охлаждане, хардуер на NVQLink) спрямо получената пределна изчислителна стойност? Изчислете точките на рентабилност за различни области на приложение (откриване на лекарства, симулация на материали, оптимизация). Как се сравняват разходите за придобиване на собственост на хибридната архитектура с чисто класическите или чисто квантовите подходи?"
Осъществимост на европейския квантов суверенитет:
"Оценка на стратегията QaaS на OVHcloud за постигане на европейски цифров суверенитет в областта на квантовите изчисления. Оценете: (1) Може ли Европа да разработи конкурентна екосистема за квантов хардуер (Pasqal, Quandela, IQM срещу IBM, Google, IonQ)? (2) Ще накарат ли изискванията за пребиваване на данни европейските клиенти да се насочат към OVHcloud въпреки потенциално по-ниската производителност/цена? (3) Доколко устойчива е стратегията с много доставчици на QPU (над 8 доставчика до 2027 г.), като се имат предвид тенденциите за консолидация на квантовия хардуер?"
Анализ на мащаба на корекция на грешката:
"Въз основа на постигнатото време за реакция на декодера на Quantinuum от 67μs, използвайки NVQLink, екстраполирайте границите на мащабиране на корекцията на грешки. При какъв брой кюбити класическата обработка на декодера става тясно място? Модел: изчислителна сложност на дешифратора спрямо обема на данните за синдрома спрямо пропускателната способност на графичния процесор. Оценка на максималния брой логически кюбити, поддържани от архитектурата NVQLink, преди да се наложи разпределена класическа обработка."
Сценарии за квантова геополитическа фрагментация:
"Разработване на три сценария за развитието на квантовата компютърна екосистема през 2025-2035 г.: (1) Глобализиран: Отворени стандарти (NVQLink), трансгранични квантови облаци, международно сътрудничество. (2) Триполюсен: САЩ (AWS/Azure/IBM), Китай (национален квантов облак), Европа (OVHcloud) сфери с ограничена оперативна съвместимост. (3) Фрагментирана: Разпространение на национални квантови програми, контрол на износа, отделяне на технологиите. Оценка на вероятността, движещите сили, последиците за напредъка в областта на квантовите изчисления."

❓ Често задавани въпроси

Защо Пентагонът дава приоритет на квантовите комуникации, след като сегашното криптиране изглежда сигурно? +
Настоящите военни комуникации разчитат на математическо криптиране (RSA, AES), което е уязвимо за две заплахи: (1) Бъдещите квантови компютри ще разбият RSA и подобна криптография с публичен ключ чрез алгоритъма на Шор, което ще направи десетилетия наред прихващаните криптирани комуникации четими със задна дата. (2) Противниците все по-често използват усъвършенствана електронна война - заглушаване на GPS, подправяне на радиосигнали и провеждане на атаки тип "човек по средата". Квантовите комуникации, използващи квантово разпределение на ключове (QKD), и квантовите сензори, осигуряващи независима от GPS навигация, се справят с двете уязвимости по-скоро чрез физиката, отколкото чрез математиката. QKD открива опити за подслушване (квантовите измервания нарушават състоянията), а квантовите инерционни сензори функционират без външни сигнали, които могат да бъдат заглушени от противниците. Стратегията на Пентагона за Q-BID отразява уроците от последните конфликти, при които електронната война влоши състоянието на конвенционалните военни системи.
По какво се различава NVQLink от простото свързване на квантови процесори с класически компютри чрез мрежови кабели? +
NVQLink осигурява специално изградена междусистемна връзка с ниска латентност и висока производителност, проектирана специално за хибридни квантово-класически работни процеси, за разлика от мрежите с общо предназначение. Основни разлики: (1) Забавяне: NVQLink постига <4 microsecond roundtrip versus milliseconds for typical network stacks—critical real-time quantum error correction where syndrome data must be decoded and corrections applied within qubit coherence times. (2) Широчина на честотната лента: Специална връзка 400 Gb/s между квантов графичен процесор и споделена мрежова честотна лента. (3) Интеграция: Софтуерната платформа CUDA-Q осигурява унифициран модел на програмиране - разработчиците пишат една-единствена кодова база за квантови схеми и класическа обработка на графични процесори, като NVQLink се справя прозрачно с оркестрацията. (4) Стандартизация: Отворена архитектура, поддържаща множество типове и доставчици на квантови процесори, за разлика от патентованите интеграции. Декодерът за корекция на грешки 67μs на Quantinuum демонстрира тези предимства - 32 пъти по-бързо от постижимото със стандартна мрежа.
Може ли европейският квантов облак на OVHcloud да се конкурира с квантовите предложения на AWS, Azure и IBM? +
OVHcloud се конкурира чрез позициониране на цифровия суверенитет а не предимства, свързани с производителността/разходите. За европейските клиенти (правителствени агенции, изпълнители на отбранителни услуги, регулирани индустрии) квантовите изчисления чрез американските доставчици на облачни услуги представляват: (1) Опасения, свързани с пребиваването на данните: Съответствието с GDPR изисква данните да останат под юрисдикцията на ЕС - OVHcloud хоства QPU в европейски центрове за данни. (2) Сигурност на веригата за доставки: Законът за CLOUD на САЩ позволява на федералните власти достъп до данни, съхранявани от американски дружества в световен мащаб - европейските предприятия/правителства предпочитат европейски доставчици, които са защитени от чуждестранно законодателство. (3) Технологична независимост: Избягване на зависимостта от квантовите екосистеми на САЩ и Китай (поука от недостига на полупроводници, санкциите срещу Huawei). OVHcloud може да изостава в броя на кюбитите, степента на грешки или квантовия обем, но предлага доверена компютърна среда Доставчиците от САЩ не могат. Успехът зависи от: (1) дали европейските клиенти ценят суверенитета пред производителността и (2) дали европейският квантов хардуер (Pasqal, Quandela, IQM) ще постигне конкурентен паритет със системите на САЩ (IBM, IonQ, Rigetti) до 2027 г.
Кое прави квантовите изчисления с неутрални атоми (подходът на Паскал) изгодни за някои приложения? +
Квантовите компютри с неутрални атоми, използващи хванати в капан рубидиеви/цезиеви атоми, предлагат различни предимства: (1) Мащабируемост: Оптичните пинсети могат да улавят стотици атоми едновременно в програмируеми 2D/3D масиви, надхвърлящи броя на свръхпроводящите кубити, ограничен от раздуването на контролната линия, и системите с уловени йони, ограничени от кулоновото отблъскване. (2) Дългосрочна кохерентност: Неутралните атоми показват секунди кохерентност в сравнение с микросекунди за свръхпроводящите кюбити, което позволява по-дълги квантови алгоритми преди декохеренцията. (3) Гъвкава свързаност: Лазерният контрол позволява произволни модели на свързване на кюбити, които могат да се преконфигурират между изчисленията - свръхпроводимите системи имат фиксирана свързаност на най-близките съседи. (4) Аналогова квантова симулация: Неутралните атоми по естествен начин прилагат хамилтоновата еволюция за симулиране на квантови системи с много тела (физика на кондензираната материя, химия), без да се налага разлагане на порта. Недостатъци: (1) по-бавни скорости на затвора (микросекунди срещу наносекунди за свръхпроводящи), (2) сложни системи за оптичен контрол (въпреки че фотониката на чипа на SmaraQ решава този проблем), (3) предизвикателства при измерванията. Неутралните атоми са отлични в приложенията за оптимизация (QAOA алгоритми) и симулация, където дългата кохерентност и гъвкавата свързаност надделяват над по-бавните портали.
Как тези три съобщения се отнасят към опасенията за "квантова зима", които някои анализатори изразиха през 2024 г.? +
Страховете от "квантовата зима" - аналогични на зимите на AI (70-те и 80-те години на миналия век), когато шумотевицата надхвърли възможностите, предизвиквайки срив на финансирането - се дължат на (1) постоянните нива на грешки на кюбитите, които не позволяват полезни изчисления, (2) липсата на доказано "квантово предимство" за практически проблеми и (3) оценките на стартиращите предприятия, които не са свързани с техническия прогрес. Съобщенията от тази седмица се противопоставят на разказа за квантовата зима чрез: (1) Определяне на приоритетите на Пентагона: Военното приемане осигурява устойчивост на финансирането - бюджетите за отбрана поддържат развитието на технологиите в рамките на търговските цикли (исторически примери: GPS, интернет, НИРД в областта на полупроводниците). (2) Инвестиции в инфраструктурата (NVQLink): 15+ суперкомпютърни центъра, които интегрират хибридни квантови-GPU системи, представляват институционален ангажимент, надхвърлящ спекулативното финансиране за стартиране. Това са многогодишни капиталови инвестиции от национални научноизследователски организации, а не експерименти, подкрепени от рисков капитал. (3) Напредък на корекцията на грешки: Декодерът в реално време на Quantinuum, който постига 32× необходимата производителност, предполага, че устойчивите на грешки квантови изчисления преминават от вечното "5-10 години разстояние" към инженерната практика. (4) Внедряване в облак (OVHcloud): Производствените квантови системи, достъпни чрез стандартни API в облака, демонстрират зрялост, надхвърляща индивидуалните изследователски настройки. Квантовата зима остава възможна, ако системите с корекция на грешките не се реализират или приложенията не са достатъчно ефективни, но съобщенията от ноември 2025 г. предполагат траектория към полезност, а не към колапс.
Дали военните приложения на квантовите изчисления ще ускорят или забавят развитието на гражданските квантови технологии? +
Историческият прецедент предполага ускоряване чрез разпространение на резултатите, въпреки потенциалните ограничения. Развитието на технологиите, задвижвани от военните сили, в исторически план следва следния модел: (1) Финансирането на отбраната дава възможност за научноизследователска и развойна дейност, надхвърляща допустимия риск на гражданския пазар (полупроводници, интернет, GPS, реактивни двигатели, усъвършенствани материали). (2) Първоначалните военни приложения доказват жизнеспособността на технологията и стимулират мащаба на производството. (3) Разсекретяването и комерсиализацията прехвърлят технологията към гражданския сектор, често със закъснение от десетилетия. Квантово приоритизиране на Пентагона Q-BID: (1) Ускорява научноизследователската и развойната дейност: Бюджетите за отбрана (над $850B годишно) са по-ниски от тези за рисков капитал, които се поддържат през всички пазарни цикли. (2) Задвижва производството: Военните поръчки създават производствена инфраструктура (вериги за доставки, групи от таланти, съоръжения за изпитване), която се използва от цивилните. (3) Установява стандарти: Военните изисквания налагат инженерна зрялост (издръжливост, надеждност, сигурност) в полза на гражданските приложения. Потенциални проблеми: (1) Контрол на износа: Ограниченията на ITAR и технологиите с двойна употреба могат да ограничат международното сътрудничество и разпространението на хардуер/софтуер. (2) Класификация: Пробивните квантови алгоритми или хардуерни иновации, разработени за военни приложения, могат да останат класифицирани. (3) Отклоняване на таланта: Изискванията за разрешение за достъп до класифицирана информация и политиките за ограничено публикуване могат да обезкуражат изследователите на квантовите технологии да работят в сферата на военните дейности. Нетният ефект исторически клони към ускоряване - GPS, интернет, полупроводниковата литография - всички те са възникнали от проекти в областта на отбраната, преди да предизвикат революция в гражданските технологии.

🔗 Източници и допълнителна литература


Квантови изчисления Стратегия на Пентагона NVIDIA NVQLink Сливане на квантови и графични процесори OVHcloud QaaS Паскал Орион Квантово бойно поле Хибридни изчисления Цифров суверенитет CUDA-Q Коригиране на грешки ноември 2025 г.

Преминете на следващо ниво в търговията си

Навлезте в завладяващия свят на квантовите AI с нашето изчерпателно ръководство. Разкрийте тайните на квантовите изчисления и революционното им въздействие върху AI. Щракнете по-долу, за да получите своя ексклузивен PDF файл - "Библия на квантовите изчисления" - направо в пощенската си кутия. Отправете се на пътешествие към авангарда на технологиите.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

bg_BGBulgarian