Квантовый переход
В июне 2026 г. в США принят указ о развитии квантовых инноваций. Планируется создание как минимум1 1 квантового компьютера для решения научных задач, которые невозможно выполнить на обычных компьютерах, а также развитие квантовых сенсоров и сетей.
Из выпуска мониторинга №6 (30), июнь 2026 · выпуск целиком, PDF · на сайте Института Гайдара

В июне 2026 г. в США принят указ о развитии квантовых инноваций. Планируется создание как минимум1 1 квантового компьютера для решения научных задач, которые невозможно выполнить на обычных компьютерах, а также развитие квантовых сенсоров и сетей.
По данным ОЭСР, к концу 2025 г. квантовые технологии уже развивали 18 стран ОЭСР и ЕС, а с 2013 г. правительства разных стран выделили на их развитие около 55,7 млрд долл.
Развитие квантовых технологий создает новые риски кибербезопасности. Станет возможным взлом криптографических алгоритмов и шифров, которыми защищаются переписка, платежи, данные. Эти риски мы рассматривали в Мониторинге № 10 (22).
Особый интерес представляют квантовые сенсоры, которые позволяют очень точно измерять параметры физического мира (например, время, давление) и поэтому используются там, где результат зависит от точности измерения, например, в добыче полезных ископаемых, навигации, космосе.
Однако при работе с такими сенсорами существует ряд рисков, связанных с доверием к данным: правильно ли работает сам сенсор, не были ли искажены его показания, безопасно ли произведено оборудование и нет ли уязвимостей в программах, на которых работает устройство. Как квантовые технологии становятся новой инфраструктурой?
Именно поэтому в июне 2026 г. в Австралии опубликовано Руководство для компаний по работе с квантовыми сенсорами. Выделены 4 риска:
Риск 1: на работу сенсора может влиять внешняя среда. Сенсоры очень чувствительны и могут считывать не только нужный сигнал, но и помехи, что снижает точность данных. Поэтому важно правильно выбрать место установки сенсора.
Риск 2: подмена данных. Злоумышленник может имитировать настоящий сигнал, добавить посторонний шум, чтобы сенсор передал неправильные данные. Поэтому необходимо проверять подлинность данных, например, через2 защищенную проверку сигналов и систему выявления аномалий.
Риск 3: безопасность поставщиков и материалов. Для квантовых сенсоров нужны специальные материалы, детали, оборудование и прошивки (ПО). Поэтому на этапе производства или поставки есть риски, что в устройство попадут поддельные детали или вредоносные программы, которые в будущем повлияют на его работу. Компаниям рекомендуется проверять происхождение и подлинность оборудования и комплектующих.
Риск 4: безопасность программного обеспечения и прошивок. Уязвимости ПО могут нарушать работу сенсора и исказить передаваемые им данные. Поэтому необходимо регулярно проверять программы, через которые работает сенсор, своевременно их обновлять и устранять обнаруженные ошибки.
А что дальше?
В России активно используются квантовые сенсоры, например, в геологоразведке компания Геоскан применяет квантовые магнитометры для поиска полезных ископаемых; в медицине компания QLU разрабатывает сенсоры для измерения слабых магнитных полей мозга; а в навигации компания Сенсор Спин Технолоджис разрабатывает квантовый гироскоп, который может определять, куда и с какой скоростью движется объект без спутников.
Регулирование квантовых технологий, включая квантовые сенсоры, в России пока разрабатывается. Однако в госпрограмме развития квантовых технологий планируется разработать 4 и внедрить 2 таких устройства к 2030 г. Подготавливаются также технические стандарты, ГОСТы для квантовых коммуникаций и квантовых интернет вещей .
Поэтому важно развивать регулирование, особенно техническое, которое определяло бы, насколько точно должны работать квантовые сенсоры, как проверять их исправность, в каких условиях их можно использовать и как подтверждать корректность полученных от них данных.
- Компьютер, который использует свойства малых частиц (т.е. то, как ведут себя атомы и другие маленькие частицы) для выполнения расчетов и может быстрее, чем обычный компьютер, решать сложные задачи. ↑
- Например, с помощью электронной подписи, которая подтверждает, что сигнал отправил именно сенсор и данные не подменили. ↑
Материал из выпуска мониторинга №6 (30), июнь 2026. Скачать выпуск целиком (PDF) · страница выпуска на сайте Института Гайдара