Ärge investeerige, kui te ei ole valmis kogu investeeritud raha kaotama. Tegemist on kõrge riskiga investeeringuga ja te ei tohiks eeldada, et olete kaitstud, kui midagi läheb valesti.

Skip to content
taust

Kvantumi strateegiline lähenemine: Sõjaline domineerimine, GPU Fusion ja Euroopa pilvesignaalide tööstuse muutus | November 2025

Registreeru nüüd

Alusta oma AI kauplemist vähem kui 30 sekundiga

🚀 109 kasutajat liitus täna
  • ✔ Tagasi võtmine igal ajal
  • ✔ Turvaline ja krüpteeritud juurdepääs

Registreerudes nõustute meie Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.

Kvantumi strateegiline lähenemine: Euroopa pilvesignaalarvutite uus ajastu: sõjaline domineerimine, GPU-fusion ja Euroopa pilvesignaalarvutite uus ajastu

🎯 TL;DR - Kolm kvantnihet määratlevad valdkonna uuesti

  • Sõjaline prioriteetide seadmine: Pentagon tõstab kvanttehnoloogia üheks kuuest kriitilisest tehnoloogiavaldkonnast "Kvantide ja lahinguvälja teabe domineerimise" (Q-BID) strateegias - keskendutakse segadustekindlale sidepidamisele ja GPS-ist sõltumatule navigatsioonile vaidlustatud lahinguväljadel.
  • Hübriidarvutiinfrastruktuur: NVIDIA NVQLink, mille on üle maailma vastu võtnud 15 superarvutikeskust, ühendab kvantprotsessorid GPUdega 400 Gb/s läbilaskevõime ja <4μs latency—Quantinuum demonstrates 32× faster error correction using CUDA-Q
  • Euroopa pilvepõhine kasutuselevõtt: OVHcloud käivitab kontinendi esimese Quantum-as-a-Service platvormi koos Pasqali 100-qubitilise neutraalse aatomi Orion Beta QPU-ga, plaanib 2027. aastaks veel kaheksa QPU-d, et luua kvantide suveräänsuse alternatiiv USA-Hiina ökosüsteemidele.
  • Strateegiline signaal: Need arengud näitavad, et kvantarvutite kasutamine on üleminekul teadusuuringutest strateegilisele infrastruktuurile - sõjaline vajadus, tööstusliku ulatusega hübriidsüsteemid ja suveräänsed pilveplatvormid asendavad laboratoorsed demonstratsioonid.

Kolm 17.-18. novembri 2025. aasta teadaannet tähistavad otsustavat muutust kvantarvutite arengus: Pentagoni kvanttehnoloogia tõstmine sõjalise strateegia tuumikuks, NVIDIA integreerimine quantum ai protsessorid koos GPU superarvutitega ülemaailmsetes uurimiskeskustes ning Euroopa esimese suveräänse Quantum-as-a-Service pilve käivitamine. Koos vaadatuna näitavad need, et kvantarvutid on muutumas spekulatiivsest teadus- ja arendustegevusest strateegiliseks vajaduseks - mitte enam "kui", vaid "kes seda kontrollib" ja "kui kiiresti saab seda kasutusele võtta".

Erinevalt varasematest verstapostidest, mis keskendusid qubitite arvule või algoritmilistele kiirendustele, käsitlevad selle nädala arengud kvantide rolli geopoliitilises konkurentsis (Pentagoni prioriteetide seadmine), praktilist kasulikkust (hübriidne kvant-GPU töövoog) ja digitaalset suveräänsust (Euroopa pilvede alternatiiv). Lähenemine viitab aastale 2025 kui murdepunktile, kus kvant liigub füüsikalaboritest strateegiaruumidesse, andmekeskustesse ja lahinguvälja juhtimissüsteemidesse.

6
Pentagoni kriitilised tehnoloogiavaldkonnad (sealhulgas kvanttehnoloogia)
15+
NVQLinki kasutusele võtvad superarvutikeskused
100
Qubitid OVHcloudi Pasqal Orion Beta QPUs
32×
Kiirem veaparandus (Quantinuum + NVQLink)

🎖️ Pentagoni kvantlahinguvälja: Teadusuuringutest sõjaliseks vajaduseks

CNBC uurib kvantarvutust kui järgmist tehnoloogilist lahinguvälja, mis on nüüd Pentagoni strateegia keskmes

Kuus kriitilist tehnoloogiavaldkonda: Kvant võtab kesksele kohale

17. novembril 2025 teatas USA teadus- ja inseneriteaduste asesekretär Emil Michael teatas Pentagoni tehnoloogiaprioriteetide põhjalik ümberkorraldamine, millega kitsendatakse 14 moderniseerimiskategooriast kuue kategooriani. Kriitilised tehnoloogiavaldkonnad mille eesmärk on pakkuda "vahetut, käegakatsutavat tulemust sõjamehe jaoks". Uus raamistik asetab kvanttehnoloogia kõrvuti tehisintellekti, hüpersoonika, suunatud energia, biotootmise ja vaidlustatud logistika valdkondadega, mis tähendab kvanttehnoloogia üleminekut eksperimentaalsest uudishimust operatiivseks vajaduseks.

Kvantidele keskendunud kategooria, Kvantide ja lahinguvälja teabe domineerimine (Q-BID)on suunatud kaasaegse sõjalise side ja navigatsiooni haavatavusele, mida vastased kasutavad üha enam ära elektroonilise sõjapidamise kaudu. Pentagoni ametnikud on juba üle kümne aasta hoiatanud, et GPS-satelliidid ja traditsioonilised raadiosignaalid - USA sõjalise koordineerimise nurgakivid - on vastuvõtlikud segamisele, võltsimisele ja küberrünnakutele. Q-BID eesmärk on luua kvantide abil täiustatud alternatiivid, mida on füüsika tõttu põhimõtteliselt raskem häirida.

"Meie vastased liiguvad kiiresti, kuid meie liigume kiiremini. Sõjamees ei küsi tulemusi homme, vaid neid on vaja juba täna. Need kuus kriitilist tehnoloogiavaldkonda ei ole lihtsalt prioriteedid; need on hädavajalikud." - Riigisekretär Emil Michael

Mida kvanti- ja lahinguvälja teabe domineerimine hõlmab

Q-BID hõlmab kahte kvanttehnoloogiat:

  • Kvantkommunikatsioon: Kvantvõtmete levitamise (QKD) ja põimingupõhiste protokollide kasutamine teoreetiliselt mittehäkkimatavate sidekanalite loomiseks. Erinevalt klassikalisest krüpteerimisest, mis on haavatav arvutirünnakutele (eriti tulevaste kvantarvutite poolt), avastab kvantkommunikatsioon pealtkuulamise fundamentaalfüüsika abil - igasugune kvantolekute mõõtmine häirib neid, hoiatades seaduslikke kasutajaid.
  • Kvantandurid: Aatomi interferomeetria ja muude kvantmõõtmismeetodite kasutamine GPS-satelliitideta navigatsiooni täpsuse saavutamiseks. Kvantakiirendusmõõturid ja güroskoobid mõõdavad inertsiaalset liikumist täpsusega, mida klassikalised MEMS-seadmed ei suuda saavutada, võimaldades õhusõidukitel, allveelaevadel ja maismaasõidukitel säilitada asukohateadlikkust isegi siis, kui satelliidisignaalid on segatud või keelatud.
Miks see on nüüd oluline: Hiljutised konfliktid on näidanud elektroonilise sõjapidamise tõhusust lahinguväljal. Ukraina droonide ja GPS-juhitavate laskemoona segamine Venemaa poolt sundis võtma kasutusele vähemtäpsed süsteemid. Hiina investeeringud kosmosetõrjevõimekusse ohustavad USA satelliidikonstellatsioone. Kvanttehnoloogiad pakuvad füüsikapõhist vastupanuvõimet nende ohtude vastu - mitte tugevamate krüpteerimisalgoritmide, vaid fundamentaalse kvantmehaanika kaudu, mis muudab pealtkuulamise avastatavaks.

Pentagoni strateegiline ümberpositsioneerimine

Vähenemine 14 tehnoloogilisest prioriteedist 6-le peegeldab üleminekut laiaulatuslikust teadusuuringute sponsorlusest keskendunud võimekuse arendamisele. Varasemad Pentagoni tehnoloogiastrateegiad hajutasid rahastamist biotehnoloogiale, mikroelektroonikale, täiustatud materjalidele, kosmosesüsteemidele ja paljudele teistele valdkondadele. Uus kuue kategooria raamistik koondab ressursid tehnoloogiatele, mida peetakse oluliseks lähituleviku sõjalise eelise saavutamiseks.

Kuus kriitilist tehnoloogiavaldkonda on järgmised:

  1. Rakendatud tehisintellekt: Bürooautomaatika kuni lahinguvälja otsuste tegemise abivahenditeni, mis on kooskõlas Valge Maja AI tegevuskavaga, mis raamistab USA ja Hiina vahelist konkurentsi.
  2. Kvantide ja lahinguvälja teabe domineerimine (Q-BID): Turvaline side ja GPS-st sõltumatu navigeerimine kvantandurite abil
  3. Biotööstus: Ravimite, kütuste ja materjalide kiire tootmine sünteetilise bioloogia abil
  4. Vaidlusalused logistikatehnoloogiad: Tarneahela vastupidavus keskkonnas, kus vastased on suunatud logistiliste võrkude vastu.
  5. Scaled Directed Energy (SCADE): Suure energiaga laserid ja mikrolainesüsteemid raketitõrjeks ja droonide pealtkuulamiseks
  6. Scaled Hypersonics (SHY): Mach 5+ relvad kauglöögi- ja kiirreageerimisvõime jaoks.
Organisatsioonilised muudatused: AI kasutuselevõtu kiirendamiseks allub Pentagoni digitaalne ja AI büroo nüüd otse teadusuuringute ja tehnika asekantslerile, kõrvaldades bürokraatlikud tasandid. Sarnast lihtsustamist on oodata ka kvanttehnoloogia arendamisel, kui Q-BID jõuab strateegiast programmi elluviimiseni.

Geopoliitiline kontekst: Kvant kui strateegiline konkurents

Pentagoni kvantide prioritiseerimine peegeldab rahvusvahelisi suundumusi. Hiina määras kvantteaduse riiklikuks strateegiliseks prioriteediks, investeerides oma 2021-2025. aasta viieaastase kava kaudu miljardeid. Euroopa Liidu kvantide lipulaevaprogramm on eraldanud 1 miljard eurot kümne aasta jooksul. Ameerika Ühendriigid on varem kvantide teadus- ja arendustegevusega tegelenud riikliku kvantide algatuse seaduse (2018) kaudu, kuid kvantide tõstmine üheks kuuest sõjalise tehnoloogia imperatiivist annab märku üleminekust teadusuuringutelt relvastusele - "huvitavast füüsikast" "lahinguvälja eelisele".

14→6
Pentagoni tehnikaprioriteetide kitsendamine
2
Kvanttehnoloogia radad (side + andurid)
Q-BID
Kvantide ja lahinguvälja info domineerimine
10+
Aastaid hoiatas Pentagon GPS-i haavatavuse eest

🖥️ NVIDIA NVQLink: Kvant-GPU superarvutid muutuvad ülemaailmseks

NVIDIA tutvustab NVQLinki - ühendab kvantprotsessorid ja GPU superarvutid hübriidsete töövoogude jaoks

Hübriidne kvant-klassiline imperatiiv

Samal ajal kui Pentagon keskendub kvantide sõjalistele rakendustele, NVIDIA teatas 17. novembril 2025, et 15+ superarvutuskeskust üle maailma on vastu võtnud NVQLink, mis on esimene omataoline universaalne ühendus, mis ühendab kvantprotsessorid (QPU) ja GPU-kiirendatud klassikalised arvutid. See algatus on suunatud põhilisele kvantarvutite probleemile: isegi tuhandete veakorrigeeritud kvabittide puhul nõuavad praktilised rakendused tihedat integratsiooni klassikaliste arvutitega vooluahela koostamiseks, veasündroomi dekodeerimiseks ja tulemuste järeltöötluseks.

NVQLink pakub:

  • 400 Gb/s läbilaskevõime: Suure ribalaiusega andmevahetus kvant- ja klassikaliste süsteemide vahel
  • <4 microsecond latency: Peaaegu reaalajas toimuv side, mis võimaldab tagasisidekontakte veaparanduseks.
  • 40 petaflops AI jõudlus: FP4 täpsus kvantahela optimeerimiseks ja vigade dekodeerimiseks
  • CUDA-Q integratsioon: Hübriidse kvant-GPU rakenduste ühtne programmeerimismudel
"Tulevikus on superarvutid kvant-GPU süsteemid, mis ühendavad mõlema unikaalseid tugevusi: kvantarvuti võimet simuleerida loodust ja GPU programmeeritavust ning massiivset paralleelsust. NVQLink koos CUDA-Q-ga on värav sellesse tulevikku." - Jensen Huang, NVIDIA tegevjuht

Ülemaailmne vastuvõtmine: Aasia, Euroopa, Lähis-Ida, Ameerika Ühendriigid

NVQLinkide laialdane kasutuselevõtt annab märku kvantarvutite üleminekust boutique-uuringuprojektidest superarvutikeskuste infrastruktuuri. Osalevad asutused hõlmavad järgmist:

Piirkond Institutsioon Riik
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigid G-QuAT (AIST) Jaapan
KISTI Lõuna-Korea
NCHC Taiwan
National Quantum Computing Hub (A*STAR IHPC, CQT, NSCC) Singapur
Pawsey superarvutite uurimiskeskus Austraalia
Euroopa ja Lähis-Ida CINECA Itaalia
DCAI (AI superarvuti operaator) Taani
IT4Innovations (IT4I) Tšehhi Vabariik
Jülichi Superarvutikeskus (JSC) Saksamaa
Poznańi superarvutite ja võrkude keskus (PCSS) Poola
Tehnoloogiainstituut (TII) AÜE
Kuningas Abdullahi Teadus- ja Tehnoloogiaülikool (KAUST) Saudi Araabia
Ameerika Ühendriigid Brookhaveni riiklik laboratoorium USA
Fermi riiklik kiirenduslaboratoorium USA
Lawrence Berkeley riiklik laboratoorium USA
Los Alamose riiklik laboratoorium USA
MIT Lincolni laboratoorium USA
Riiklik energeetikauuringute teaduskeskus (NERSC) USA
Oak Ridge'i riiklik laboratoorium USA
Vaikse ookeani loodeosa riiklik laboratoorium USA
Sandia riiklikud laboratooriumid USA

Reaalse maailma mõju: Quantinuum's Error Correction Breakthrough: Quantinuum's Error Correction Breakthrough: Quantinuum's Error Correction Breakthrough

Quantinuum näitas esimest korda NVQLinki praktilist väärtust. Kasutades nende Helios NVQLinki kaudu NVIDIA GPUdega integreeritud kvantprotsessoriga, saavutasid nad:

  • 67 mikrosekundi dekoodri reaktsiooniaeg kvantvea parandamine - 32× kiiremini kui Heliose 2-millisekundiline nõue.
  • Maailma esimene reaalajas qLDPC dekooder kvaasi-madalate pariteedi pariteedikontrolliga veakorrektsioonikoodide puhul
  • Aktiivne veaparandus kvantteabe kaitsmine müra eest arvutamise ajal
Tehniline saavutus: Vigade parandamine on kvantarvutite jaoks raskekujuline väljakutse. Füüsilised kvabiti on mürarikkad - vead kogunevad kiiremini kui arvutused lõpevad. Kvantvea parandamine kodeerib loogilised qubitid mitme füüsilise qubiti peale, kasutades sündroomi mõõtmisi vigade avastamiseks ja parandamiseks, ilma et kvantteavet hävitaks. See nõuab klassikalist töötlemist (sündroomi dekodeerimist), mis on piisavalt kiire, et pidada sammu kvantoperatsioonidega. NVQLinki <4μs latency enables real-time feedback loops that previous classical-quantum interfaces couldn't support.

CUDA-Q: Hübriidsüsteemide ühtne programmeerimine

NVQLinki riistvaraline ühenduspaar koos CUDA-Q, NVIDIA tarkvaraplatvorm hübriidsetele kvant-klassikalistele rakendustele. CUDA-Q võimaldab arendajatel:

  • Kirjutada kvantalgoritme kõrvuti klassikalise GPU koodiga ühes programmeerimiskeskkonnas
  • Simuleerida kvantskeeme GPUs enne nende käivitamist reaalsel kvantriistvaral
  • Rakendada kohandatud veaparandusdekoodrid, mis kasutavad GPU paralleelsust
  • Orkestreerida keerulisi töövooge, segades kvantide alamprogramme ja klassikalist eel- ja järeltöötlust.

Standardiseeritud API abstraheerib riistvara erinevused - arendajad kirjutavad CUDA-Q koodi, mis töötab erinevate kvantprotsessoritüüpide (ülijuhtiv, lõksus olev ioon, neutraalne aatom, fotooniline) vahel, mis on ühendatud NVQLink'i kaudu. See erineb varasematest kvantarvutusmudelitest, mis nõuavad müüjaspetsiifilisi SDKsid ja klassikaliste tugisüsteemide käsitsi integreerimist.

400
Gb/s GPU-QPU läbilaskevõime
<4
Mikrosekundiline latentsus
40
Petaflops AI jõudlus (FP4)
67
μs dekoodri reaktsioon (Quantinuum)

🇪🇺 Euroopa kvantpilv: OVHcloud käivitab suveräänse QaaS-platvormi

Pasqali kvantarvutustehnoloogia - nüüd kättesaadav OVHcloudi Euroopa Quantum-as-a-Service platvormi kaudu

Esimene Euroopa kvantipõhine teenus: Digitaalne suveräänsus praktikas

Kuigi NVIDIA keskendub hübriidarvutiinfrastruktuurile, OVHcloud teatas 17. novembril 2025, et käivitatakse Euroopa esimene Quantum-as-a-Service (QaaS) platvormi, mis pakub pilvepõhist juurdepääsu tõelistele kvantarvutitele alates Pasqal's Orion Beta QPU-100-qubitiline neutraalse aatomi süsteem. OVHcloud on Euroopa vastus AWS-i (Amazon Braket), Microsofti (Azure Quantum) ja IBM Quantum Networki - kõik Ameerika Ühendriikide teenusepakkujad - kvantpilvepakkumistele.

Käivitamine edendab Euroopa kvantide suveräänsust, mis on strateegiline prioriteet pärast muret digitaalse sõltuvuse pärast USA ja Hiina tehnoloogia ökosüsteemidest. Kuna OVHcloud majutab kvantriistvara Euroopa andmekeskustes, mida haldab Euroopa pilveteenuse pakkuja, pakub ELi ettevõtetele ja teadusasutustele juurdepääsu kvantarvutitele, ilma et andmed ületaksid Atlandi ookeani või Vaikse ookeani kaablid, mis aitab tagada regulatiivse vastavuse (GDPR), intellektuaalomandi kaitse ja tarneahela vastupidavuse.

"Meie kvantitöötlusüksuse kättesaadavaks tegemine OVHcloudis on suur samm Euroopa digitaalse suveräänsuse suunas. See tagab, et kvantarvutust, alates riistvarast kuni pilveinfrastruktuurini, saab arendada, kasutusele võtta ja kasutada täielikult Euroopas." - Loïc Henriet, Pasqali tegevjuht

Platvorm: Emulaatorid, QPUd ja Euroopa tarneahela

OVHcloudi Quantum Platform pakub kahetasandilist lähenemist:

  1. Kvantide emulaatorid (9 saadaval): Klassikalisel riistvaral töötavad tarkvarasimulaatorid, mis võimaldavad algoritmide arendamist ja testimist ilma QPU juurdepääsu kuludeta. Emulaatorid esindavad erinevaid kvantarvutusmudeleid (väravatel põhinev, lõõmutamine, analoogsimulatsioon), võimaldades kasutajatel katsetada erinevaid lähenemisviise enne konkreetse riistvara kasutuselevõtmist.
  2. Tõelised kvantprotsessorid (alates Pasqal Orion Beta): Juurdepääs 100-qubitilisele neutraalse aatomi kvantarvutile tootmiskoormuse, teaduskatsete ja algoritmide valideerimise jaoks, mis nõuavad tegelikke kvantefekte (põimumine, superpositsioon), mida emulaatorid ei suuda jäljendada.
Laiendamise tegevuskava: OVHcloud kavatseb integreerida kaheksa täiendavat QPUd 2027. aasta lõpukssealhulgas seitse Euroopa tarnijatelt. Selline mitut tarnijat hõlmav strateegia väldib tarnijatest kinnipidamist ja toetab Euroopa mitmekesist kvantriba-ökosüsteemi - fotoonilisi süsteeme (Quandela), ülijuhtivaid qubiteid (potentsiaalne IQM või Quantum Motion integratsioon) ja täiendavaid neutraalsete aatomite platvorme.

Pasqali neutraalse atomi tehnoloogia

Pasqali Orion Beta QPU kasutab qubitidena neutraalseid rubiidium- või tseesiumiaatomeid, mida püütakse ja manipuleeritakse laserkiirtega konfigureeritavates 2D või 3D massiivides. Neutraalsete aatomite kvantarvutuse peamised eelised on järgmised:

  • Skaleeritavus: Sadu aatomeid saab optiliste pintsettide abil üheaegselt lõksu panna, mis annab kvabitiarvu, mis ületab ülijuhtivate või lõksus olevate ioonide süsteemide arvu.
  • Pikad koherentsusajad: Neutraalsete aatomite koherentsusaeg on sekundid (võrreldes mikrosekunditega ülijuhtivate kubitite puhul), mis võimaldab pikemaid arvutusi enne kvantteabe lagunemist.
  • Paindlik ühenduvus: Programmeeritav laserjuhtimine võimaldab suvalisi kubiti ühenduvuse mustreid, erinevalt fikseeritud sidumistest ülijuhtivates arhitektuurides.
  • Analoogkvantsimulatsioon: Otsene Hamiltoni evolutsioon, mis võimaldab kvantmahukate füüsika simulatsiooni ilma värava dekompositsioonita.

Pasqal on suunatud optimeerimisprobleemidele (logistika, ajaplaneerimine, portfellihaldus) ja kvantsimulatsioonirakendustele (materjalide avastamine, ravimite disain, keemilised reaktsioonid), kus neutraalsete aatomite eelised on kooskõlas probleemi struktuuriga.

Euroopa kvantökosüsteemi kontekst

OVHcloudi QaaSi käivitamine sobib laiemasse Euroopa kvantstrateegiasse:

  • ELi kvantide lipulaev (2018-2028): 1 miljardi euro suurune teadusprogramm, millega rahastatakse kvanttehnoloogiaid kommunikatsiooni, arvutuste, simulatsiooni ja andurite valdkonnas.
  • Euroopa kvantside infrastruktuur (EuroQCI): Üleeuroopaline kvantvõtmete jaotusvõrk valitsuse ja elutähtsate infrastruktuuride turvaliseks sidepidamiseks
  • Riiklikud kvantprogrammid: Prantsusmaa (1,8 miljardit eurot kuni 2025. aastani), Saksamaa (2 miljardit eurot kuni 2025. aastani), Madalmaad ja Ühendkuningriik investeerivad miljardeid kvantide teadus- ja arendustegevusse.
  • Kvantide käivitamine: Pasqal, Quandela (fotooniline QC), IQM (ülijuhtiv), Quantum Motion (räni spinn-kubits), Alpine Quantum Technologies (lõksu jäänud ioonid), mis moodustavad Euroopa riistvara ökosüsteemi.
Digitaalse suveräänsuse põhjendus: Euroopa poliitikakujundajad viitavad pooljuhtide sõltuvusest (tarneahela haavatavus COVID-19 kiipide puuduse ajal), USA teenusepakkujate domineerimisest pilvandmetöötluses (AWS, Azure, GCP moodustavad >60% Euroopa pilveturu) ja AI USAsse ja Hiinasse koondunud mudelite arendamisest. Kvantarvutid pakuvad võimalust saavutada tehnoloogiline sõltumatus enne turu konsolideerumist.
100
Qubits (Pasqal Orion Beta)
9
Saadaval kvant-emulaatorid
8+
2027. aasta lõpuks kavandatud QPUd
7
Euroopa QPU tarnijad torujuhtmes

🔗 Strateegiline lähenemine: Mida need kolm arengut näitavad

Kvant kui geopoliitiline infrastruktuur

Pentagoni, NVIDIA ja OVHcloudi teadaannetel on ühine joon: kvantarvutite üleminek teadusuuringutest strateegiliseks infrastruktuuriks, mida reguleerivad riigi julgeoleku ja majandusliku konkurentsi kaalutlused. See kujutab endast põhimõttelist muutust 2010. aastate narratiivist, mille kohaselt on kvanttehnoloogia puhas teadus, kvanttehnoloogia kui strateegiline vara, mis on võrreldav pooljuhtide, telekommunikatsioonivõrkude või kosmosesüsteemidega.

Mõõde Pentagoni Q-BID NVIDIA NVQLink OVHcloud QaaS Esmane juht Sõjaline eelis Teaduslik infrastruktuur Digitaalne suveräänsus Fookusala Side ja andurid Veaparandus ja hübriidtööprotsessid Pilvede kättesaadavus Ajakava Lähiajaline kasutuselevõtt ("täna") 2025-2027 superarvutite integreerimine Toimib praegu, laieneb kuni 2027. aastani Geograafiline ulatus USA sõjalised ülemaailmse tähtsusega operatsioonid 15+ riiki, kõik kontinendid Euroopa Liidu fookus Tehnoloogiline valmisolek Kvantandurid on küpsed, side areneb Hübriidsüsteemid toimivad (Quantinuum demo) 100-qubit QPU live, emulaatorid tõestatud

Kolmekihiline strateegiline virn

Koos moodustavad need teated kolmekihilise kvantarvutuste virna:

Rakenduskihi (Pentagon Q-BID): Määratleb kasutusjuhud, mis soodustavad kvantide kasutuselevõttu - lahinguvälja side, navigatsioon, krüptograafia. Sõjalised rakendused tekitavad nõudluse, rahastades teadus- ja arendustegevust, mis jõuab lõpuks tsiviilsektorisse (ajalooline muster: GPS, internet, täiustatud materjalid).
Infrastruktuurikiht (NVIDIA NVQLink): Pakub hübriidarvutite arhitektuuri, mis võimaldab praktilisi kvantrakendusi. Puhtad kvantprotsessorid ei suuda üksi lahendada reaalseid probleeme - nad vajavad klassikalist eeltöötlust, veaparandust ja tulemuste tõlgendamist. NVQLink standardiseerib kvant-klassikalise integratsiooni tootjate ja superarvutuskeskuste vahel.
Juurdepääsukiht (OVHcloud QaaS): Demokratiseerib kvantarvutustehnoloogiat pilvepõhise teenuse osutamise mudeli kaudu. Teadusasutused, idufirmad, ettevõtted katsetavad kvantalgoritmidega ilma kvantriistvara kapitalikuludeta. Geograafiline levik (Euroopa platvorm) lahendab suveräänsusprobleemid, mida USAs asuvad pilved ei suuda lahendada.

Mõju aastateks 2026-2030

Selle nädala teadete põhjal prognoosides:

  1. Kvant kui kahesuguse kasutusega tehnoloogia: Sõjalised rakendused juhivad lähiajalist rahastamist ja kasutuselevõttu, tsiviilrakendused järgnevad. Ajalooline paralleel: pooljuhtide arendamine toimus tänu külma sõja aegsetele kaitsekulutustele enne, kui see võimaldas tarbeelektroonika kasutamist.
  2. Hübriidarhitektuurid standardina: NVQLinki kasutuselevõtt 15+ superarvutuskeskuse poolt loob hübriidse kvant-GPU süsteemi kui vaikimisi infrastruktuuri, mitte eksperimentaalse seadistuse. Tulevased kvantarvutid varustatakse klassikaliste kaasprotsessoritega ja standardiseeritud ühendustega.
  3. Mitmepolaarne kvantökosüsteem: OVHcloudi Euroopa platvorm murrab USA-Hiina kvantarvutite duopoli. Oodata on täiendavaid suveräänseid kvantpilvi: Jaapan (G-QuAT), Lõuna-Korea (KISTI), Singapur, AÜE. Kvantide killustumine mööda geopoliitilisi piire peegeldab interneti balkaniseerumise suundumusi.
  4. Veaparanduse verstapost läheneb: Quantinuumi 67μs dekoodri reaktsiooniaeg (32× kiiremini kui nõutav) viitab sellele, et kvantvõrrandi vigade parandamine on jõudmas teadusuuringute verstapostist inseneripraktikasse. Kvantarvutite veatolerantsus - mille kohta lubati 5-10 aasta pärast - võib tegelikult saabuda juba kümnendi lõpuks.

🚀 Bottom Line

17.-18. novembri 2025. aasta kvantarvutite teadaanded - Pentagoni Q-BID strateegia, NVIDIA NVQLinki ülemaailmne kasutuselevõtt ja OVHcloudi Euroopa QaaS-platvorm - näitavad ühiselt valdkonna üleminekut spekulatiivsest teadus- ja arendustegevusest strateegilisele infrastruktuurile. Kvant ei ole enam ainult füüsikaprobleem, vaid geopoliitiline, majanduslik ja sõjaline prioriteet, mis nõuab riiklikke strateegiaid, hübriidarvutite arhitektuure ja suveräänseid tehnoloogiaplatvorme.

Küsimus nihkub küsimusest "millal hakkab kvantarvutus tööle?" küsimusse "kes seda kontrollib, kus see töötab ja milliseid probleeme see esimesena lahendab?". Sel nädalal ilmnenud vastused viitavad sellele, et (1) sõjalised rakendused juhivad kaubanduslikku kasutuselevõttu, (2) kvant-GPU hübriidsüsteemid muutuvad arvutite uueks arhitektuuriks ja (3) kvantinfrastruktuur killustub suveräänsuse põhimõtete järgi. Kvantarvutite "teadusajastu" on lõppemas; selle "strateegiline ajastu" on alanud.


🤖 AI-kvantanalüüs: Prompts for Deeper Exploration

Sõjalised kvantrakendused Ajagraafik:
"Hinnake Pentagoni Q-BID strateegiat kvantkommunikatsiooni ja -andurite jaoks. Millised tehnoloogiad on kasutuselevõtukõlblikud (TRL 7-9) ja millised eksperimentaalsed (TRL 1-4)? Hinnake realistlikke tähtaegu, millal kvant-GPSi alternatiivid, turvaline lahinguväli side ja kvantradarisüsteemid jõuavad operatiivse staatuseni. Võrrelda ajaloolise sõjatehnoloogia kasutuselevõtu kõverate (stealth, GPS, täppisrelvad)."
Hübriidne kvant-klassikaline arhitektuuriökonoomika:
"Analüüsige NVIDIA NVQLinki kulude-tulude suhet superarvutuskeskuste jaoks. Millised on kvantprotsessori integreerimise kapitalikulud (QPU soetamine, jahutusinfrastruktuur, NVQLink riistvara) võrreldes saadud marginaalse arvutusväärtusega? Arvutage tasuvuspunktid erinevate rakendusvaldkondade jaoks (ravimite avastamine, materjalide simulatsioon, optimeerimine). Kuidas on hübriidarhitektuuri TCO võrreldav puhtalt klassikalise või puhtalt kvantmeetodi lähenemisviisidega?"
Euroopa kvantsuveräänsuse teostatavus:
"Hinnake OVHcloudi QaaSi strateegiat Euroopa digitaalse suveräänsuse saavutamiseks kvantarvutite valdkonnas. Hinnake: (1) Kas Euroopa suudab arendada konkurentsivõimelist kvantriistvara ökosüsteemi (Pasqal, Quandela, IQM vs. IBM, Google, IonQ)? (2) Kas andmete residentsusnõuded suunavad Euroopa kliendid OVHcloudi juurde, hoolimata potentsiaalselt halvemast jõudlusest/kuludest? (3) Kui jätkusuutlik on mitme tootja QPU strateegia (8+ tarnijat aastaks 2027), arvestades kvantriistvara konsolideerimise suundumusi?"
Veakorrektsiooni skaalamisanalüüs:
"Quantinuumi 67μs dekoodri reaktsiooniaja saavutuse põhjal, kasutades NVQLinki, ekstrapoleerige veaparanduse skaala piirid. Millise qubitite arvu juures muutub klassikalise dekoodri töötlemine kitsaskohaks? Mudel: dekoodri arvutuslik keerukus vs. sündroomi andmemaht vs. GPU läbilaskevõime. Hinnake maksimaalset loogilist qubitite arvu, mida NVQLink-arhitektuur toetab, enne kui on vaja hajutatud klassikalist töötlemist."
Geopoliitilise killustumise kvantstsenaariumid:
"Töötage välja kolm stsenaariumi kvantarvutite ökosüsteemi arenguks 2025-2035: (1) Globaliseeritud: Avatud standardid (NVQLink), piiriülesed kvantpilved, rahvusvaheline koostöö. (2) Kolmepoolne: USA (AWS/Azure/IBM), Hiina (riiklik kvantpilv), Euroopa (OVHcloud) sfäärid piiratud koostalitlusvõimega. (3) killustunud: Riiklike kvantprogrammide levik, ekspordikontroll, tehnoloogia lahtisidumine. Hinnatakse tõenäosust, ajendeid, tagajärgi kvantarvutite arengule."

❓ Korduma kippuvad küsimused

Miks seab Pentagon esikohale kvantkommunikatsiooni, kui praegune krüpteerimine tundub turvaline? +
Praegune sõjaline side tugineb matemaatilisele krüpteerimisele (RSA, AES), mis on haavatav kahe ohu suhtes: (1) Tulevased kvantarvutid murravad RSA ja sarnase avaliku võtme krüptograafia Shori algoritmi abil, muutes aastakümnete jooksul pealtkuulatud krüpteeritud side tagantjärele loetavaks. (2) Vastased kasutavad üha enam keerukat elektroonilist sõjapidamist - segavad GPS-i, võltsivad raadiosignaale ja viivad läbi man-in-the-middle-rünnakuid. Kvantside, mis kasutab kvantvõtmete jaotamist (QKD), ja kvantandurid, mis pakuvad GPS-st sõltumatut navigeerimist, lahendavad mõlemad haavatavused pigem füüsika kui matemaatika abil. QKD avastab pealtkuulamiskatsed (kvantmõõtmised häirivad olekuid) ja kvantinertsensorid toimivad ilma vastaste poolt häiritavate välissignaalideta. Pentagoni Q-BID strateegia peegeldab hiljutiste konfliktide õppetunde, kus elektrooniline sõjapidamine kahjustas tavapäraseid sõjalisi süsteeme.
Mille poolest erineb NVQLink sellest, et kvantprotsessorid lihtsalt ühendatakse võrgukaablite kaudu klassikaliste arvutitega? +
NVQLink pakub spetsiaalselt hübriidsetele kvant-klassilistele töövoogudele loodud madala latentsusega ja suure läbilaskevõimega ühendusi, erinevalt üldotstarbelistest võrkudest. Peamised erinevused: (1) Viivitus: NVQLink saavutab <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) Ribalaius: 400 Gb/s spetsiaalne kvant-GPU link võrreldes jagatud võrgu ribalaiusega. (3) Integratsioon: CUDA-Q tarkvaraplatvorm pakub ühtset programmeerimismudelit - arendajad kirjutavad ühe koodibaasi kvantlülituste ja klassikalise GPU töötlemise jaoks, kusjuures NVQLink tegeleb orkestreerimisega läbipaistvalt. (4) Standardiseerimine: Avatud arhitektuur, mis toetab mitut tüüpi kvantprotsessoreid ja müüjaid, erinevalt patenteeritud integratsioonidest. Quantinuumi 67μs veaparandusdekooder demonstreerib neid eeliseid - 32× kiirem kui standardvõrkudega saavutatav.
Kas OVHcloudi Euroopa kvantipilv suudab konkureerida AWSi, Azure'i ja IBMi kvantipakkumistega? +
OVHcloud konkureerib läbi digitaalse suveräänsuse positsioneerimine mitte niivõrd toores jõudlus/kulu eelised. Euroopa klientide (valitsusasutused, kaitseettevõtjad, reguleeritud tööstusharud) jaoks on kvantarvutite kasutamine USA pilveteenuste pakkujate kaudu kasulik: (1) Andmete residentsusega seotud probleemid: GDPR-i nõuete täitmine nõuab, et andmed jääksid ELi jurisdiktsiooni alla -OVHcloud majutab QPU-d Euroopa andmekeskustes. (2) Tarneahela turvalisus: Ameerika Ühendriikide CLOUD-seadus võimaldab föderaalsel tasandil juurdepääsu Ameerika Ühendriikide ettevõtete poolt ülemaailmselt säilitatavatele andmetele - Euroopa ettevõtted/valitsused eelistavad Euroopa teenusepakkujaid, kes on kaitstud välisriikide õigusliku ulatuse eest. (3) Tehnoloogiline sõltumatus: Sõltuvuse vältimine USA/Hiina kvantökosüsteemidest (õppetund pooljuhtide puudusest, Huawei sanktsioonidest). OVHcloud võib jääda maha qubitite arvu, veamäärade või kvantide mahu poolest, kuid pakub usaldusväärne arvutuskeskkond USA teenusepakkujad ei saa. Edu sõltub: (1) kas Euroopa kliendid hindavad suveräänsust tulemuslikkusele ja (2) kas Euroopa kvantriba (Pasqal, Quandela, IQM) saavutab 2027. aastaks konkurentsie võrdsuse USA süsteemidega (IBM, IonQ, Rigetti).
Mis teeb neutraalse aatomi kvantarvutuse (Pasqali lähenemine) teatud rakenduste jaoks kasulikuks? +
Neutraalsete aatomite kvantarvutid, mis kasutavad lõksus olevaid rubiidium/tseesiumi aatomeid, pakuvad erinevaid tugevaid külgi: (1) Skaleeritavus: Optilised pintsetid suudavad sadu aatomeid üheaegselt kinni püüda programmeeritavates 2D/3D massiivides - ületades ülijuhtivate kubitite arvu, mida piirab kontrolljoonte hajumine ja Coulombi tõrjutusest tingitud lõksu jäänud ioonide süsteemid. (2) Pikk sidusus: Neutraalsete aatomite koherentsiaeg on sekundite pikkune võrreldes mikrosekunditega ülijuhtivate kubitite puhul, mis võimaldab pikemaid kvantalgoritme enne dekoherentsust. (3) Paindlik ühenduvus: Laserjuhtimine võimaldab suvalisi kubiti sidemismustreid, mis on arvutuste vahel ümber konfigureeritavad - ülijuhtivatel süsteemidel on fikseeritud lähimate naabrite ühenduvus. (4) Analoogkvantsimulatsioon: Neutraalsed aatomid rakendavad loomulikult Hamiltoni evolutsiooni, et simuleerida kvantide paljukehasüsteeme (kondenseeritud aine füüsika, keemia) ilma värava lagundamise koormuseta. Puudused: (1) aeglasemad värava kiirused (mikrosekundid vs. nanosekundid ülijuhtivate puhul), (2) keerulised optilised kontrollsüsteemid (kuigi SmaraQ kiibil olev fotoonika lahendab selle probleemi), (3) mõõtmisprobleemid. Neutraalsed aatomid paistavad silma optimeerimise (QAOA algoritmid) ja simulatsioonirakendustes, kus pikk koherentsus ja paindlik ühenduvus kaaluvad üles aeglasemad väravad.
Kuidas on need kolm teadet seotud mõnede analüütikute poolt 2024. aastal tõstatatud "kvantitatiivse talve" murega? +
"Kvantide talve" hirmud - analoogsed AI talvedega (1970ndad, 1980ndad), kui hype ületas võimekuse, põhjustades rahastamise kokkuvarisemist - tulenesid 1) püsivast kubiti veamäärast, mis takistas kasulikke arvutusi, 2) praktiliste probleemide jaoks tõestatud "kvantide eelise" puudumisest ja 3) tehnilise progressiga mitteseotud alustamise hindamisest. Selle nädala teated on vastuolus kvantide talve narratiiviga: (1) Pentagoni prioriteetide seadmine: Sõjaline kasutuselevõtt tagab rahastamise vastupidavuse - kaitse-eelarved toetavad tehnoloogia arendamist läbi kommertslike hüübitsüklite (ajaloolised näited: GPS, internet, pooljuhtide teadus- ja arendustegevus). (2) Infrastruktuuriinvesteeringud (NVQLink): 15+ superarvutuskeskust, mis integreerivad kvant-GPU hübriidsüsteeme, kujutab endast institutsionaalset pühendumust, mis ületab spekulatiivse stardiraha. Tegemist on riiklike teadusorganisatsioonide mitmeaastaste kapitaliinvesteeringutega, mitte riskikapitali toetatud eksperimentidega. (3) Vigade parandamise edenemine: Quantinuumi reaalajas toimiv dekooder, mis saavutab 32× nõutava jõudluse, näitab, et veatolerantsed kvantarvutid on üleminekul igavene "5-10 aasta kaugusel" inseneripraktikasse. (4) Pilve kasutuselevõtt (OVHcloud): Standardsete pilvepõhiste APIde kaudu kättesaadavad tootmiskvantide süsteemid näitavad, et nad on küpsemad kui individuaalsed teaduskoostid. Kvanttalv jääb võimalikuks, kui veakorrigeeritud süsteemid ei realiseeru või rakendused jäävad alla, kuid novembri 2025. aasta teadaanded viitavad pigem kasuliku kui kokkuvarisemise suunas.
Kas kvantarvutuse sõjalised rakendused kiirendavad või aeglustavad tsiviilotstarbelise kvanttehnoloogia arengut? +
Ajaloolised pretsedendid viitavad kiirenemisele ülekandumise kaudu.vaatamata võimalikele piirangutele. Sõjaväe poolt juhitud tehnoloogiaarendus on ajalooliselt järginud järgmist skeemi: (1) kaitsealane rahastamine võimaldab teadus- ja arendustegevust, mis ületab tsiviilturu riskitaluvust (pooljuhid, internet, GPS, reaktiivmootorid, täiustatud materjalid). (2) Esimesed sõjalised rakendused tõestavad tehnoloogia elujõulisust ja suurendavad tootmise ulatust. (3) salastatuse kaotamine ja kommertsialiseerimine annab tehnoloogia üle tsiviilsektorile, sageli aastakümnete pikkuse viivitusega. Pentagoni Q-BID kvantprioriteetide määramine tõenäoliselt: (1) Kiirendab teadus- ja arendustegevust: Kaitse-eelarved ($850B+ aastas) jätavad varju riskikapitali jätkusuutliku rahastamise läbi turutsüklite. (2) Ajendab tootmist: Sõjalised hanked loovad tootmisinfrastruktuuri (tarneahelad, andekate inimeste reservid, testimisrajatised), mida tsiviilelanikud võimendavad. (3) Kehtestab standardid: Sõjalised nõuded sunnivad insener-tehnilist küpsust (vastupidavus, töökindlus, turvalisus), millest saavad kasu tsiviilrakendused. Võimalikud probleemid: (1) Ekspordikontroll: ITAR, kahesuguse kasutusega tehnoloogia piirangud võivad piirata rahvusvahelist koostööd ja riistvara/tarkvara levitamist. (2) Klassifikatsioon: Läbimurdvad kvantalgoritmid või sõjaliste rakenduste jaoks välja töötatud riistvara uuendused võivad jääda salastatuks. (3) Talentide kõrvalejuhtimine: Julgeolekukontrolli nõuded ja piiratud avaldamispoliitika võivad takistada kvantuurimehi sõjaväega seotud tööde tegemisest. Netoefekt on ajalooliselt kaldunud kiirenduse poole - GPS, internet, pooljuhtide litograafia on kõik tekkinud kaitseprojektidest, enne kui nad on teinud revolutsiooni tsiviiltehnoloogias.

🔗 Allikad ja lisalugemine


Kvantarvutid Pentagoni strateegia NVIDIA NVQLink Kvant-GPU fusion OVHcloud QaaS Pasqal Orion Lahinguvälja Quantum Hübriidarvutid Digitaalne suveräänsus CUDA-Q Vea parandamine november 2025

Viige oma kauplemine järgmisele tasemele

Sukeldu meie põhjaliku juhendi abil sügavale kvantide AI põnevasse maailma. Avastage kvantarvutuse saladused ja selle revolutsiooniline mõju AI-le. Klõpsake allpool, et saada oma eksklusiivne PDF, "Kvantarvutite piibel", otse oma postkasti. Alustage teekonda tehnoloogia esirinnas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

etEstonian