---
title: "Прорив у квантових обчисленнях: вчені ETH Zurich створили перший чіп із розділенням пам'яті та процесора"
description: "Вчені ETH Zurich здійснили прорив у квантових обчисленнях, створивши перший чіп із розділенням процесора та пам'яті. 🧠💾 Мініатюрний пристрій успішно пройшов тести, доводячи можливість створення швидших та масштабованих квантових систем. 🔬🚀"
date: 2026-07-22T14:38:00.000Z
lang: uk
url: https://xab.info/uk/posts/uchenyi-eth-zurich-stvorili-pershyi-kvantovyi-chip-iz-rozdileniam-pamiaty
tags: [eth-zurich, quantum-computing, igor-kladkich, science-journal, quantum-chip]
publisher: "XAB.info"
---

# Прорив у квантових обчисленнях: вчені ETH Zurich створили перший чіп із розділенням пам'яті та процесора

![Макрофотографія мікрочіпа з розділеною архітектурою пам'яті та процесора, розробленого вченими ETH Zurich для квантових обчислень](https://xab.info/media/2026/07/22/uchenyie-eth-zurich-sozdali-perviy-kvantoviy-chip-s-razdeleniem-pamyati/uchenyie-eth-zurich-sozdali-perviy-kvantoviy-chip-s-razdeleniem-pamyati-1.webp)

У світі квантових технологій зафіксовано подію, здатну переписати правила масштабування майбутніх суперкомп'ютерів. Вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) розробили перший у історії чіп, який розділяє функції обчислення та зберігання інформації. Цей підхід, запозичений з архітектури класичних персональних комп'ютерів, відкриває шлях до створення швидших та компактніших квантових систем.

### Нова архітектура проти старих обмежень

Традиційні квантові системи стикаються із серйозною перешкодою: у них функції обчислень та зберігання даних виконують одні й ті самі фізичні компоненти. Така монолітність суттєво ускладнює масштабування обладнання, роблячи створення потужних квантових комп'ютерів надзвичайно трудомістким процесом.

Спеціалісти ETH Zurich пішли шляхом адаптації класичної схеми. У їхній розробці центральний процесор (CPU) бере на себе обробку інформації, а оперативна пам'ять (RAM) відповідає за її тимчасове зберігання. Це функціональне розподілення реалізовано на принципово новому рівні:

    - **Обчислення:** Надпровідний кубіт відповідає за швидке виконання нелінійних квантово-логічних операцій.

    - **Зберігання:** Механічні резонатори беруть на себе функцію утримання квантових станів.

### Компактність та збереження когерентності

Ключовою перевагою нової архітектури є використання механічних резонаторів. Вони здатні підтримувати численні окремі вібраційні моди в значно меншому об'ємі порівняно з класичними електромагнітними аналогами. Це вирішує проблему габаритів, яка часто стримує розвиток квантових технологій.

Окрім того, вібраційні моди мають унікальну здатність утримувати квантові стани протягом тривалого часу. Це критично важливо для виконання послідовних команд без втрати квантової когерентності — основного вимоги для стабільної роботи квантового комп'ютера.

Габарити експериментального зразка вражають своєю мініатюрністю: чіп має довжину близько 7,5 мм, ширину 2,5 мм і висоту всього 1 мм.

### Успішні випробування та практичний потенціал

Щоб довести, що теорія працює на практиці, вчені провели серію експериментів на створеному чіпі. Вдалося успішно виконати дві базові, але фундаментальні процедури:

    - Квантове перетворення Фур'є.

    - Алгоритм знаходження періоду.

Експеримент підтвердив можливість точного керування фазовими операціями та ефективного обміну даними між процесором і різними модами механічної пам'яті. Дані передавалися без втрати квантової когерентності, що стало головним доказом життєздатності нової архітектури.

За словами співавторів дослідження Ігоря Кладарича, квантове перетворення Фур'є є базовим блоком для більшості складних квантових алгоритмів. Успішне виконання алгоритму знаходження періоду наочно демонструє, що система готова до вирішення реальних задач.

### Перспективи та виклики

Попри те, що представлена розробка є концептуальним прототипом, вона відкриває дорогу до створення щільніших та ефективніших квантових обчислювальних систем. Дослідження, опубліковане в авторитетному журналі Science, підтверджує, що шлях до масового впровадження квантових технологій лежить через розділення функцій.

Однак розробникам доведеться вирішити нові задачі. Головним викликом залишається подальше масштабування технології: необхідно збільшити кількість керованих мод та мінімізувати рівень помилок при розширенні архітектури чіпа.