Популярно

David Deutsch

1953- · квантовая физика, квантовые вычисления, философия науки
Британский физик-теоретик, заложивший основы квантовых вычислений. Он сформулировал концепцию универсального квантового компьютера и показал, как квантовый параллелизм может решать задачи, недоступные классическим машинам. Активный сторонник многомировой интерпретации квантовой механики, Дойч утверждает, что квантовые компьютеры черпают свою мощь именно из параллельных вселенных. Его работы стирают грань между физикой, информатикой и философией.

Биография

Родился в Хайфе, Израиль. Изучал физику в Кембридже, докторскую степень получил в Вольфсон-колледже Оксфорда. Начал размышлять о квантовых вычислениях в 1970-х, а в 1985 году опубликовал революционную статью «Квантовая теория, принцип Чёрча-Тьюринга и универсальный квантовый компьютер». Является приглашённым профессором Оксфордского университета и одним из основателей Центра квантовых вычислений. Автор популярных книг «Структура реальности» и «Начало бесконечности», где излагает своё ви́дение науки и прогресса.

Ключевые открытия

💡 Дойч считает квантовый компьютер буквальным окном в параллельные миры: по его мнению, вычисления распределяются по мультивселенной. Его книга «Начало бесконечности» утверждает, что знания не имеют пределов и что при достаточном развитии науки любые проблемы разрешимы.
Цитата: "Самое важное, что нужно понять о квантовой механике, — это то, что параллельные вселенные не просто математическая абстракция, а реальность."
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
квантовый алгоритмквантовый компьютерквантовая запутанностьквантовая информациясуперпозиция
Связанные законы
принцип суперпозиции
Связанные учёные
John Stewart BellErwin SchrödingerAlain AspectLouis de BroglieNiels BohrRichard FeynmanJohn ClauserAnton Zeilinger

Статьи с его участием

Танец скирмиона: как магнитный вихрь дирижирует квантовым оркестром

Предложена гибридная квантовая система, объединяющая долгоживущую спиновую память, быстрый сверхпроводящий процессор и топологически защищённого посредника — магнитный скирмион. Его колебания связывают атомный мир дефектов с макроконтурами, преодолевая пропасть масштабов. Расчёты обещают сильную свя
arXiv:2505.00266v1 · 2025-05-01

Квантовый бумеранг: фуга в расстроенном оркестре

Неупорядоченные квантовые системы обычно глушат любой транспорт, но новое моделирование выявило квантовый бумеранг: волновой пакет в дискретном блуждании возвращается, только не в исходную точку, а на противоположный конец. Внутреннее состояние частицы-монеты создает асимметрию без внешней силы — сл
arXiv:2505.01532v1 · 2025-05-02

Стеклянный ткацкий станок для света: точность 99,7% на 24 квантовых нитях

Исследователи из Ephos и Миланского политехнического института вписали в стекло 24-модовый универсальный фотонный процессор, используя фемтосекундные лазеры как иглу швейной машинки. Прибор, работающий на длине волны 925 нм — идеальной для однофотонных источников на квантовых точках, — управляется м
arXiv:2505.01609v2 · 2025-05-02

When Quantum Meets Gravity, Weirdness Fades

Mixing quantum theory and gravity often requires bending the rules into nonlinear forms. A fresh study uncovers a stunning side effect: this bending kills contextuality—the hallmark of quantum strangeness where a particle’s properties depend on how you look. If real, these models would make the worl
arXiv:2506.04298v1 · 2025-06-04

Как шум превращает порядок в хаос на квантовом чипе

Физики запустили на сверхпроводящем чипе две программы: упорядоченную и хаотичную. Измеряя расстояния между энергетическими уровнями, они обнаружили, что в хаосе эти уровни держатся на почтительном расстоянии, как люди в переполненном помещении, выстраивающиеся по кругу. На графике это выглядит как
arXiv:2506.04325v1 · 2025-06-04

Точная настройка квантовых ворот без ущерба для считывания

Новая техника настройки позволила совместить сверхточные одиночные и парные операции с качественным считыванием. Раньше одно вредило другому, но баланс найден. Это важный шаг к компьютерам, способным исправлять собственные ошибки.
arXiv:2508.16437 · 2025-08-22

How to Swap Your Reality Without Knowing

A new idea called reality steering lets you switch between parallel branches of reality by erasing your memory of an event. The catch: the switch is invisible from the inside, so you can never be sure it happened. This turns philosophical 'what if' questions into a precise physics puzzle.
arXiv:2512.14377 · 2025-12-16

Магнитные стенки — ключ к квантовым компьютерам

Границы между намагниченными участками можно двигать, словно волну в костяшках домино. Эти подвижные стенки — идеальные кандидаты для квантовых битов: они переносят информацию, избегая помех, и, возможно, позволят создать компактные устройства, не требующие сверхнизких температур.
arXiv:2604.19304 · 2026-04-21

Ловушка для 11 000 атомов: шаг к квантовому компьютеру

С помощью плоской метаповерхности размером с монету, заменившей громоздкие линзы, ученые впервые удержали 11 тысяч атомов. Это достижение открывает путь к квантовым вычислителям с десятками тысяч кубитов, способным решать задачи, не под силу обычным компьютерам.
arXiv:2606.02715 · 2026-06-01

Quantum sieve catches one-in-a-million glitches

Predicting rare disasters—market crashes, AI glitches—is nearly impossible. Classical computers demand oceans of data or predefined checklists. A new quantum algorithm flips this: it uses the blurry nature of qubits to amplify the faintest warning signs, offering a safety net for banks, power grids,
arXiv:2606.06316 · 2026-06-04

Квантовый компьютер учится играть без фальши

Автоматическая настройка квантовых вентилей, как у музыкального инструмента, снизила сбои до 0.007%. Метод стабилен часами и не требует рук человека — важный шаг к надёжным квантовым компьютерам.
arXiv:2607.01422 · 2026-07-01