Осень 2025 года стала поворотным моментом для квантовых технологий. Научное сообщество одновременно получило две новости, способные изменить ландшафт всей индустрии — прорыв в долговременной стабильности квантовых систем и масштабное строительство нового центра квантовых вычислений в США.
Гарвард: квантовый компьютер, способный работать часами
Команда исследователей Гарвардского университета совместно с коллегами из Массачусетского технологического института объявила о создании квантовой машины, которая смогла проработать непрерывно более двух часов. Это рекордный показатель для квантовых систем, где стабильность кубитов обычно измеряется долями секунды.
Читайте также
Простыми словами: как работают квантовые вычисления?
Главная инновация эксперимента — устранение проблемы потери атомов, так называемого atom loss. Для этого учёные применили систему оптических решёток и пинцетов, которые позволяют заменять атомы-кубиты в реальном времени. По сути, машина «самовосстанавливается», непрерывно поддерживая целостность квантовой системы.
За время теста исследователи заменили более 50 миллионов атомов, сохранив при этом корректность вычислений и когерентность кубитов. Этот результат приближает науку к созданию устойчивых квантовых систем, способных работать без постоянного ручного контроля.
По оценкам специалистов, подобные архитектуры могут стать основой для первых коммерческих квантовых процессоров уже в течение ближайших трёх-пяти лет. Если технология будет масштабирована, квантовые машины смогут обрабатывать сложные задачи в реальном времени — от симуляции химических процессов до оптимизации логистики и разработки новых материалов.
PsiQuantum: миллиард инвестиций и квантовый кампус в Чикаго
Пока академическая наука борется за стабильность квантовых систем, частный сектор активно готовится к масштабированию. Американский стартап PsiQuantum объявил о привлечении миллиарда долларов инвестиций и начале строительства крупного исследовательского центра в Чикаго.
Проект реализуется в рамках индустриального парка Illinois Quantum and Microelectronics Park и поддерживается властями штата Иллинойс. Новый кампус станет площадкой для разработки масштабируемых квантовых архитектур с целевой мощностью в миллион кубитов.
PsiQuantum делает ставку на фотонный подход — использование света вместо сверхпроводящих или ионных систем. Это решение позволяет работать при более высоких температурах и снижает требования к охлаждению, что значительно упрощает промышленное производство и эксплуатацию таких машин.
Компания утверждает, что её первая устойчивая квантовая система будет готова к пилотным вычислениям уже к 2028 году. Среди инвесторов — крупнейшие мировые технологические фонды и корпорации, что подтверждает серьёзность намерений по выводу квантовых технологий из лабораторий в реальную экономику.
Синергия науки и индустрии
Два события — рекорд Гарварда и инвестиционный скачок PsiQuantum — показывают, что квантовая революция выходит за пределы университетских лабораторий. Теперь развитие отрасли движется одновременно в двух направлениях: фундаментальные исследования повышают надёжность систем, а бизнес создаёт инфраструктуру для их внедрения.
Именно эта синергия станет решающим фактором в ближайшие годы. Если раньше квантовые компьютеры воспринимались как эксперимент, то сегодня они всё чаще рассматриваются как будущая инфраструктура — основа новых вычислительных экосистем.
Перспективы
Эксперты отмечают, что к концу десятилетия появятся первые коммерческие квантовые сервисы, ориентированные на корпоративных заказчиков. Наиболее вероятные области применения — моделирование молекул, предсказание свойств материалов, криптография, финансовое моделирование и энергетическая оптимизация.
Постепенно квантовые технологии станут частью облачных экосистем — так же, как искусственный интеллект стал встроенной функцией цифровых платформ. И, возможно, уже через несколько лет выражение «квантовый скачок» перестанет быть метафорой и станет описанием вполне реального процесса.





