Популярно

Alexei Kitaev

1963 – настоящее время · квантовые вычисления, физика конденсированного состояния, топологическая квантовая материя
Российско-американский физик, известный работами в области квантовых вычислений. Предложил концепцию топологических квантовых вычислений, основанных на энионах, и разработал квантовый алгоритм оценки фазы. Ввёл Китаевскую цепочку — модель, демонстрирующую майорановские фермионы, важные для защищённых кубитов.

Биография

Окончил Московский физико-технический институт и Институт теоретической физики им. Ландау. Работал в Microsoft Research и Калифорнийском технологическом институте. Получил премию Мак-Артура, премию Дирака и премию за фундаментальную физику.

Ключевые открытия

💡 Китаев известен своим особым стилем изложения — его лекции и статьи часто содержат неожиданные инсайты, которые потом становятся стандартными подходами.
Цитата: "Топологические квантовые вычисления могут стать путём к созданию действительно масштабируемых квантовых компьютеров."
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
суперпозицияквантовая оптика
Связанные законы
фаза Берри
Связанные учёные
Shuji NakamuraAlain AspectCharles TownesDavid DeutschLouis de BroglieAlbert A. MichelsonJohn ClauserAnton Zeilinger

Статьи с его участием

Математика закрывает путь квантовому компьютеру на частицах-двойниках

Учёные строго доказали, что особые состояния в сверхпроводниках — не загадочные частицы, тождественные своим античастицам, а обычные электронные сгустки с зарядом. Это перечёркивает идею использовать их для надёжных квантовых вычислений через «плетение». Теперь физикам, возможно, придётся пересмотре
arXiv:2509.09663 · 2025-09-11

Магнитный вихрь стал квантовым битом

В обычных сверхпроводниках магнитные вихри растрачивают энергию и создают помехи. Плёнка из зёрен алюминия запирает вихрь на месте, превращая его в сверхстабильный квантовый бит. Учёные управляют им микроволнами, открывая путь к новым квантовым компьютерам и сенсорам.
arXiv:2510.19769 · 2025-10-22

Как атомы учатся плести квантовые косы

Когда один атом возбуждён, соседи затихают — это простое правило, известное как ридберговская блокада, позволяет сплести квантовую косу. В таком узоре связи защищены от помех самим узлом. Учёные показали, как построить подобную систему, решив обратную задачу — подобрали взаимодействия по желаемому у
arXiv:2511.04414 · 2025-11-06

Запертые частицы в квантовом ковре

На решётке, напоминающей плетёный ковёр, частицы образуют абсолютно неподвижные состояния. Благодаря квантовой интерференции они не смешиваются с окружением, как затянутые узлы. Эти «запертые» частицы — кандидаты на роль идеальной памяти. А пары таких частиц при обходе друг друга заплетаются в косы,
arXiv:2511.05105 · 2025-11-07

Магнитная мозаика: как неповторяющиеся узоры ловят крошечные квантовые волны

Учёные поместили модель квантовой спиновой жидкости на квазикристалл и обнаружили, что слабое магнитное поле заставляет энионы — частицы с дробным зарядом — двигаться по замкнутым траекториям или полностью замирать. Это доказывает, что геометрический узор может управлять экзотическими частицами, что
arXiv:2511.17144 · 2025-11-21

Квантовые проверки: мнимая надёжность

Состояния ГКП, ключевые для квантовых компьютеров, защищены от ошибок встроенными проверками — стабилизаторами. Считалось, что успешная проверка гарантирует почти идеальное состояние. Новая работа опровергает: стабилизаторы лишь задают верхний предел качества, реальность может быть плачевной. Это от
arXiv:2512.14811 · 2025-12-16

Кротовая нора на квантовом чипе

На квантовом процессоре смоделировали хаотичную систему из 8 запутанных частиц. Она повела себя как голограмма проходимой кротовой норы. Посланный сигнал прошёл с разной силой в зависимости от знака — это ключевой признак существования такого туннеля. Эксперимент даёт способ проверять квантовую грав
arXiv:2604.10090 · 2026-04-11

Квантовый помощник находит редкие мошенничества

Q-SYNTH объединяет квантовый и обычный компьютеры, чтобы синтезировать поддельные мошеннические платежи. В мире, где реальные аферы составляют лишь 0,1% всех транзакций, такая тренировка на вымышленных угрозах делает детекторы зорче. Искусственные примеры получаются настолько реалистичными, что сист
arXiv:2605.21164 · 2026-05-20

Постоянный хаос: как беспорядок рождается в неподвижных квантовых системах

В застывших квантовых объектах, таких как кристаллы, обнаружен хаотический беспорядок. Ранее его видели только в системах, которые непрерывно встряхивают внешними силами. Учёные применили остроумный трюк — квантовый часовой механизм — чтобы «разбудить» хаос в неподвижности. Это открытие связывает ми
arXiv:2606.30635 · 2026-06-29