<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vári Péter, Author at digitrendi.hu</title>
	<atom:link href="https://digitrendi.hu/author/varip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitrendi.hu/author/varip/</link>
	<description>innováció és üzlet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://digitrendi.hu/wp-content/uploads/2018/09/cropped-digitrendi_logo_125x125-32x32.png</url>
	<title>Vári Péter, Author at digitrendi.hu</title>
	<link>https://digitrendi.hu/author/varip/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kvantumverseny 2026: eljött a tranzisztor-pillanat?</title>
		<link>https://digitrendi.hu/kvantumverseny-2026-eljott-a-tranzisztor-pillanat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vári Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vendégoldal]]></category>
		<category><![CDATA[kvantum számítástechnika]]></category>
		<category><![CDATA[kvantuminformatika]]></category>
		<category><![CDATA[kvantumszámítógép]]></category>
		<category><![CDATA[kvantumtechnológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitrendi.hu/?p=16640</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kvantumtechnológia sokáig a fizikusok belügye volt. Ma már gazdasági és geopolitikai kérdés. Az USA, Kína és az Európai Unió között zajló kvantumverseny új szakaszba lépett. A laboratóriumi kísérletek után 2026 a piaci és stratégiai fordulópont éve lehet – miközben Magyarország is egyre láthatóbb szereplővé válik a térképen. A második kvantumforradalom küszöbén nem az a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digitrendi.hu/kvantumverseny-2026-eljott-a-tranzisztor-pillanat/">Kvantumverseny 2026: eljött a tranzisztor-pillanat?</a> appeared first on <a href="https://digitrendi.hu">digitrendi.hu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">A kvantumtechnológia sokáig a fizikusok belügye volt. Ma már gazdasági és geopolitikai kérdés. Az USA, Kína és az Európai Unió között zajló kvantumverseny új szakaszba lépett. A laboratóriumi kísérletek után 2026 a piaci és stratégiai fordulópont éve lehet – miközben Magyarország is egyre láthatóbb szereplővé válik a térképen.</h3>



<span id="more-16640"></span>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="520" height="327" src="https://digitrendi.hu/wp-content/uploads/2026/02/kvantumcikkfokep-crop_520x327.jpg" alt="Kvantumverseny 2026" class="wp-image-16637"/><figcaption class="wp-element-caption">Forrás: AI</figcaption></figure>


<p><strong>A második kvantumforradalom küszöbén nem az a kérdés, hogy működik-e a technológia, hanem az, ki tud belőle ipart, piacot és stratégiai előnyt építeni. Az átfogó stratégiai elemzés a globális erőviszonyokat, az európai törekvéseket és a magyar lehetőségeket vizsgálja – a technológiai szuverenitás perspektívájából.</strong></p>


<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center has-vivid-red-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-030d9402fb18238790d836af6bb5f0aa">„A második kvantumforradalom a tranzisztor-pillanat küszöbére érkezett.”</h2>



<h4 class="wp-block-heading"><em>Így jutottunk el a második kvantumforradalomhoz</em></h4>


<p><strong>A 2025-ös esztendő a második kvantumforradalom &#8222;hivatalos&#8221; elismerésének éveként vonul be a tudománytörténetbe. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és az UNESCO által a 2025-re meghirdetett Kvantumtudományok Nemzetközi Éve ráirányította a globális figyelmet arra a technológiai paradigmaváltásra, amely mélységében és hatásában a gőzgép ipari forradalmához vagy az internet által okozott információs robbanásához mérhető. Míg az ipari forradalom az izomerőt váltotta ki gépekkel, az információs forradalom pedig az adatfeldolgozást gyorsította fel, a kvantumtechnológia magának az információnak és az anyagnak a legmélyebb, elemi szintű manipulációját teszi lehetővé.</strong></p>
<p><strong>Fontos tisztáznunk a &#8222;második kvantumforradalom&#8221; fogalmát. Az első forradalom a XX. században a kvantummechanika törvényeinek megértését és olyan eszközök kifejlesztését hozta el, mint a lézer vagy a tranzisztor, ahol sok részecske kollektív kvantumos viselkedése vált kihasználhatóvá. A most zajló, második forradalom lényege a manipuláció. Ma már nem csak passzív megfigyelői vagyunk a kvantumjelenségeknek, hanem képesek vagyunk egyedi kvantumrendszerek – egyetlen atom, foton vagy elektron – állapotának (szuperpozíció, összefonódás) precíz kontrolljára és technológiai hasznosítására. Ez a képesség nyitja meg az utat a feltörhetetlen kommunikáció, a klasszikus gépekkel megoldhatatlan számítások és a szinte már elképzelhetetlenül érzékeny mérések előtt.</strong></p>
<p><strong>A magyar tudományos örökség ezen a téren megkerülhetetlen. Neumann János lefektette a kvantummechanika szigorú matematikai alapjait, munkássága ma a kvantumszámítógépek működési elveiben köszön vissza. Wigner Jenő, aki a szimmetriák szerepének felismerésével forradalmasította a fizikát, elméleti alapot adott azoknak a rendszereknek a megértéséhez, amelyeket ma mérnöki pontossággal építünk. A közelmúltban pedig Krausz Ferenc Nobel-díjas eredményei az attoszekundumos fizika területén nyitottak új ablakot az elektronok mozgásának valós idejű megfigyelésére és irányítására, ami elengedhetetlen a jövő kvantumos áramköreinek tervezéséhez.</strong></p>


<h4 class="wp-block-heading"><em>Az Európai Unió kvantumtechnológiai helyzete 2026. elején</em></h4>


<p><strong>Ahogy átléptünk 2026-ba, az Európai Unió helyzete a globális kvantumversenyben egyszerre ad okot büszkeségre és aggodalomra. Az elmúlt évtized befektetései és stratégiai programjai beérni látszanak, ugyanakkor a piaci realizáció terén az EU továbbra is strukturális kihívásokkal küzd.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Erősségek: A tudományos nagyhatalom</strong></span></p>
<p><strong>Európa vitathatatlanul tudományos nagyhatalom a kvantumtechnológiában. A kontinens világelső a tudományos publikációk számát és minőségét tekintve, megelőzve mind az Egyesült Államokat, mind Kínát. Ez a tudományos kiválóság a humán tőkében is megmutatkozik: Európa rendelkezik a világ legnagyobb koncentrációjú kvantum-tehetségbázisával. Az oktatási rendszerek évente több mint 110 ezer diplomást bocsátanak ki kvantum-releváns területeken (fizika, mérnöki tudományok, informatika), ami biztosítja a szükséges utánpótlást a kutatás-fejlesztés számára.</strong></p>


<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="520" height="477" src="https://digitrendi.hu/wp-content/uploads/2026/02/kvantumterkep_520x477.jpg" alt="Kvantumverseny 2026" class="wp-image-16639"/><figcaption class="wp-element-caption">Az EuroHPC szuperszámítógépeinek, kvantumszámítógépeinek és szimulátorainak térképe</figcaption></figure>


<p><strong>Pénzügyi szempontból lényeges, hogy az EU és a tagállamok az elmúlt öt évben összesen mintegy 8 milliárd eurót fektettek a szektorba, ami jelentős kormányzati elkötelezettséget tükröz. Ennek eredményeként a globális kvantum-startupok mintegy 25%-a az Európai Unióban van bejegyezve.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Gyengeségek: A &#8222;European Paradox&#8221; és a tőkehiány</strong></span></p>
<p><strong>A tudományos dominancia azonban nem fordul át automatikusan piaci fölénybe. A legnagyobb strukturális gyengeség a magántőke hiánya. Míg az állami finanszírozás bőséges, a globális kvantumipari magánbefektetéseknek mindössze 5%-a jut európai cégeknek, szemben az USA 50%-os és Kína 40%-os részesedésével. Ez a forráshiány nehezíti a startupok skálázódását (scale-up), így sok ígéretes európai innovációt amerikai tőke vásárol fel, vagy a cégek kénytelenek a tengerentúlra költözni.</strong></p>
<p><strong>A szellemi tulajdon védelme terén is lemaradás tapasztalható: az EU csak a harmadik helyen áll a benyújtott szabadalmak számában az USA és Japán után. A piacosítási (commercialization) elmaradás és a tagállami erőfeszítések fragmentációja – a párhuzamos, nem összehangolt kutatások – tovább gyengítik a kontinens versenyképességét.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Stratégiai válaszok: Quantum Flagship és EuroQCI</strong></span></p>
<p><strong>Az Európai Bizottság felismerve ezeket a kihívásokat, 2018-ban elindította a Quantum Flagship programot, amely 1 milliárd eurós keretösszeggel a kutatás és az ipari alkalmazás közötti híd szerepét tölti be. Kiemelt projekt az EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), amelynek célja egy egész Európát behálózó, kvantumosan biztonságos kommunikációs infrastruktúra kiépítése 2027-ig, mind földi (optikai), mind űrbeli (műholdas) szegmenssel.</strong></p>
<p><strong>A kvantumszámítástechnika terén a célok ambiciózusak: 2030-ra 100 hibajavított (error-corrected) qubittel rendelkező rendszerek üzembe állítása, 2035-re pedig a több ezer qubites kapacitás elérése. Ennek egyik zászlóshajója az <a href="https://opensuperqplus.eu/" target="_blank" rel="noopener">OpenSuperQPlus projekt</a>, amely 10 ország 28 partnerét – köztük magyar kutatóhelyeket – fogja össze egy 1000 qubites európai kvantumszámítógép kifejlesztésére.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Quantum Act (2026): A szabályozási mérföldkő</strong></span></p>
<p><strong>A technológiai szuverenitás biztosítása érdekében 2026. második félévében várható az EU Quantum Act (Kvantumtörvény) elfogadása. Ez a jogszabály a Chips Act mintájára hivatott megerősíteni az európai kvantumipart. A tervezet fő elemei közé tartozik a stratégiai projektek kijelölése, amelyek gyorsított engedélyezési eljárásban részesülnek, valamint a keresleti oldali beavatkozások, például az összehangolt közbeszerzések, amelyek garantált piacot teremtenek az európai gyártóknak. A jogszabály kiemelt figyelmet fordít majd az ellátási láncok rezilienciájára, csökkentve a harmadik országoktól való függőséget a kritikus nyersanyagok és komponensek terén.</strong></p>


<h4 class="wp-block-heading"><em>A kvantumtechnológiai verseny globális pozíciói</em></h4>


<p><strong>A kvantumtechnológiai versenyfutás geopolitikai dimenziója 2026-ra teljesen nyilvánvalóvá vált. A három nagy pólus – USA, Kína és EU – eltérő stratégiák mentén építi pozícióit.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>USA: a piacvezérelt dominancia</strong></span></p>
<p><strong>Az Egyesült Államok stratégiája a magántőke és a technológiai óriásvállalatok (Big Tech) erejére épít. Egyes források alapján globális magánfinanszírozás 44%-a itt összpontosul. Olyan szereplők, mint a Google, az IBM és a Microsoft, valamint több száz tőkeerős startup (például az IonQ, Rigetti) diktálják a tempót.</strong></p>
<p><strong>Az USA a globális hálózat &#8222;központi brókere&#8221;, a legtöbb nemzetközi együttműködés csomópontja. 2024. végén a Google bejelentette a &#8222;Willow&#8221; chip áttörését, míg az IBM tervei szerint 2026-ra elérik a gyakorlati &#8222;quantum advantage&#8221;(kvantum előny) szintet. Az amerikai modell előnye a gyorsaság és a piacorientáltság, amit a 318 aktív cég és a szabadalmi dominancia is igazol.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Kína: állami tervezés és biztonsági fókusz</strong></span></p>
<p><strong>Kína ezzel szemben központosított, állami vezérlésű modellt követ. A becslések szerint 15 milliárd dollárt meghaladó állami befektetéssel a kvantumtechnológia területén a világ legnagyobb közfinanszírozójává vált. Stratégiája befelé forduló: együttműködéseinek 84%-a belföldi, nemzetközi kapcsolatai korlátozottak.</strong></p>
<p><strong>Kína vitathatatlan vezető a kvantumkommunikáció terén (lásd a Micius műhold és a Peking-Sanghaj kvantumgerinchálózat), ami összhangban van a &#8222;Dual-use&#8221; (kettős felhasználású) technológiák prioritásával, ahol a polgári fejlesztések közvetlenül szolgálnak nemzetbiztonsági és katonai célokat. A kvantumkommunikációs tudományos publikációk terén Kína adja a legidézettebb cikkek 34%-át.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>EU: a kollaboratív út</strong></span></p>
<p><strong>Az Európai Unió a &#8222;harmadik utas&#8221; stratégiát követi, amely a nyitottságra és az együttműködésre épít. A 295 aktív európai cég együttműködéseinek 63%-a nemzetközi, ami jelzi, hogy Európa nem az izolációban, hanem a globális tudásmegosztásban hisz (kivéve a legkritikusabb biztonsági területeket).</strong></p>
<p><strong>Bár a kereskedelmi hasznosításban lemaradás van, az ökoszisztéma érettségét jelzik a világszínvonalú klaszterek. A rangsorok szerint Cambridge (UK/Európa) vezeti a listát, de Helsinki (Finnország), Oxford (UK), Glasgow (UK) és Karlsruhe (Németország) is a globális élvonalba tartozik.</strong></p>


<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="650" height="440" src="https://digitrendi.hu/wp-content/uploads/2026/02/kvantumtabla-crop_650x440.jpg" alt="Kvantumverseny 2026" class="wp-image-16638"/><figcaption class="wp-element-caption">Forrás: ECIPE Policy Brief 2024 és EU Quantum Strategy 2024</figcaption></figure>



<h4 class="wp-block-heading"><em>A technológiai gyorsulás szemléltetése – 2024-2026</em></h4>


<p><strong>A 2024. és 2026. közötti időszak a &#8222;proof of concept&#8221; fázisból a mérnöki megbízhatóság felé való átmenet korszaka. A fejlődés üteme nem lineáris, hanem exponenciális pályára állt.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Google Willow: a hibajavítás áttörése</strong></span></p>
<p><strong>2024. decemberében a Google bemutatta a &#8222;Willow&#8221; processzort, amely 105 qubittel rendelkezik, de nem a qubitek száma, hanem a minősége jelentette az igazi szenzációt. A Willow volt az első chip, amely demonstrálta az exponenciális hibaszuppressziót: ahogy növelték a fizikai qubitek számát a logikai qubit kódolásához, a hibaarány nem nőtt, hanem csökkent.</strong></p>
<p><strong>Ez a Kvantum Hibajavítás (Quantum Error Correction &#8211; QEC) régóta várt &#8222;szent grálja&#8221;. A rendszer a &#8222;Random Circuit Sampling&#8221; benchmark tesztet, amelynek megoldása egy klasszikus szuperszámítógépnek 10 szeptillió évébe telt volna, mindössze 5 perc alatt végezte el. (A szeptillió 10^24 nagyságrendű szám, vagyis egy 1-es után 24 nulla – jól érzékelteti a klasszikus és a kvantumszámítás közti különbséget.)</strong></p>
<p><strong>2025-ben a Google bejelentette a &#8222;Quantum Echoes&#8221; algoritmust, amely valós kémiai szimulációkban 13000-szeres gyorsulást mutatott a hagyományos módszerekhez képest</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>IBM: úton a kvantumelőny felé</strong></span></p>
<p><strong>Az IBM tartotta magát szigorú fejlesztési ütemtervéhez. 2025-ben piacra dobták a &#8222;Nighthawk&#8221; processzort, amely 2026. januárjában hivatalosan is elérhetővé vált az IBM Quantum Platform felhőszolgáltatásán keresztül. A processzor 120 qubittel és 5000 kapu műveleti mélységgel (gate depth) rendelkezik, lehetővé téve komplexebb algoritmusok futtatását zajos környezetben is. Az IBM 2026 januárjában hivatalosan megerősítette, hogy év végére elérik a bizonyítható &#8222;quantum advantage&#8221; szintet gyakorlati, ipari relevanciájú problémákon (anyagtudomány, optimalizáció).</strong></p>
<p><strong>Az IBM roadmapja szerint a Nighthawk jövőbeli iterációi 2026. végére 7500, 2027-re pedig 10 ezer kapuműveletet fognak elérni. A hosszabb távú, 2029-es &#8222;Starling&#8221; projekt már 200 logikai (hibajavított) qubitet és 100 millió műveleti kapacitást céloz meg, ami a Heron processzorcsalád folyamatos fejlesztésén alapul.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>D-Wave: skálázhatósági áttörés</strong></span></p>
<p><strong>A kanadai D-Wave Systems 2026. januárjában jelentős mérföldkövet ért el azzal, hogy bemutatta az első skálázható, on-chip kriogenikus vezérlést gate-model qubitek számára. Ez az innováció drasztikusan csökkenti a külső vezérlőelektronika komplexitását és energiafogyasztását, ami kritikus lépés a több ezer qubites rendszerek felé vezető úton. A D-Wave a CES 2026. technológiai vásáron demonstrálta első kereskedelmi kvantum-alkalmazásait, jelezve, hogy a technológia kezd kilépni a tisztán kutatási fázisból és közeledik a piaci hasznosítás felé.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Európai válasz: az OpenSuperQPlus</strong></span></p>
<p><strong>Európa nem nézi tétlenül az amerikai és ázsiai versenyfutást. Az OpenSuperQPlus projekt keretében, amelyben magyar részről a Wigner Kutatóközpont és a BME is aktív szerepet vállal, a cél egy 1000 qubites, európai technológián alapuló kvantumszámítógép megépítése.</strong></p>
<p><strong>A projekt különlegessége a HPC (High Performance Computing) infrastruktúrával való szoros integráció, amely hibrid (klasszikus-kvantum) rendszerek létrehozását célozza a szuperszámítógépes központokban (például Jülich, Németország).</strong></p>
<p><strong>A hat munkacsoport közül a fotonika területe különösen figyelemre méltó: a 2026. januárjában bejelentett stanfordi egyedi-foton optikai cavity áttörés új távlatokat nyit a fotonalapú kvantumszámítástechnika számára, amelyben az európai kutatócsoportok hagyományosan erősek.</strong></p>
<p><strong>TRL (Technology Readiness Level &#8211; Technológiai Érettségi Szint) változása:</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>• 2020: TRL 3-4 (Laboratóriumi demonstrációk)</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>• 2024: TRL 5-6 (Ipari környezetben validált prototípusok)</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>• 2026 (előrejelzés): TRL 7-8 (Piaci bevezetésre érett rendszerek bizonyos szegmensekben)</strong></p>


<h4 class="wp-block-heading"><em>A technológiai fejlődést a jogi keretrendszerek kialakítása követi, bár eltérő sebességgel és filozófiával</em></h4>


<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Európai Unió: a szabályozó nagyhatalom</strong></span></p>
<p><strong>Az EU megközelítése komprehenzív és elővigyázatos. A 2026-ra időzített <a href="https://www.european-quantum-act.com/" target="_blank" rel="noopener">Quantum Act</a> átfogó keretet kíván adni a szektornak, hasonlóan a mesterséges intelligencia szabályozásához (AI Act). Az EU már 2021-ben szigorította az exportellenőrzést, és bevezette a közvetlen külföldi befektetések (FDI) szűrését a stratégiai technológiák védelmére.</strong></p>
<p><strong>Az Európai Unió előnyének tekinthető az egységes belső piac és a szabványosítási kultúra (ETSI, CEN-CENELEC), amely kiszámíthatóságot ad, hátránya pedig a lassú döntéshozatal és a bürokratikus terhek, amelyek lassíthatják az innovációt. A biztonság és a kutatási szabadság közötti egyensúlyozás folyamatos kihívást jelent.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Egyesült Államok: piac és innováció</strong></span></p>
<p><strong>Az USA szabályozása decentralizált és piacvezérelt. A 2018-as National Quantum Initiative Act adta meg az alaphangot, de a kormányzat minimálisan avatkozik be a piaci folyamatokba, inkább ösztönzőkkel és állami megrendelésekkel operál. A kockázati tőke számára rendkívül barátságos a környezet, míg az exportkontroll (ITAR, EAR) szigorú, de célzott. Ez a modell gyors piacra jutást tesz lehetővé, cserébe a szabványosítás töredezettebb.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>• Kína: stratégiai fúzió</strong></span></p>
<p><strong>Kína jogalkotása a központi tervezés eszköze. A &#8222;Military-Civil Fusion&#8221; (katonai-civil fúzió) stratégia értelmében a polgári kvantumfejlesztéseknek nemzetbiztonsági célokat is kell szolgálniuk. Ez lehetővé teszi az erőforrások gyors és masszív mobilizálását (nemzeti hálózatok kiépítése), azonban a nemzetközi együttműködésekben bizalmi deficitet okoz. A szabályozás ebben a struktúrában nem korlát, hanem a központi akarat végrehajtó eszköze.</strong></p>


<h4 class="wp-block-heading"><em>Magyarország a kvantumtérképen: stratégiai esély vagy elszalasztott lehetőség?</em></h4>


<p><strong>Magyarország számára a 2025-2026-os időszak a stratégiai alapozás és a nemzetközi integráció éveit jelenti. A hazai ökoszisztéma kicsi, de fókuszált és minőségi.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Intézményi háttér és eredmények</strong></span></p>
<p><strong>A hazai fejlesztések motorja a 2020-ban alapított, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével működő <span style="color: #ff9900;">Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium (KNL)</span>. A 2023-2026-os ciklusban 3,5 milliárd forint támogatással gazdálkodó konzorcium hat munkacsoportban (szupravezetés, fotonika, hibrid rendszerek, algoritmusok, kommunikáció, érzékelés) végez kutatásokat. A KNL aktivitását jelzi a 2025 júniusában a Bosch Budapest Kampuszon megrendezett Workshop, valamint a szeptemberi QTech Budapest konferencia, amely több mint 300 nemzetközi kutatót vonzott Budapestre.</strong></p>
<p><strong>A <span style="color: #ff9900;">HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont</span> egyik legígéretesebb projektje a V-MAG (Vector light enhanced atomic Magnetometry), egy olyan kvantumérzékelő, amely a mágneses terek extrém pontos mérését teszi lehetővé, orvosi és geofizikai alkalmazásokkal. Emellett fejlesztés alatt áll egy MI-vel támogatott kvantummikroszkóp, amely a zajos kvantumrendszerek hatékonyabb vizsgálatát célozza.</strong></p>
<p><strong>A <span style="color: #ff9900;">Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)</span> Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéke a kvantumkommunikáció hazai fellegvára. Itt zajlanak a QCI Hungary projekt keretében a kvantumkulcs-elosztás (QKD) hálózati integrációjával kapcsolatos kutatások. A Fizika Tanszék csapata pedig a szupravezető qubitek fizikájában ér el nemzetközileg jegyzett eredményeket.</strong></p>
<p><strong>Az <span style="color: #ff9900;">Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)</span> Informatikai Karán működő kutatócsoport a szoftveres oldalra, a kvantumalgoritmusokra és a kvantumos gépi tanulásra fókuszál, míg az MTA-ELTE Lendület kutatócsoport (2025-2030) a kvantumszíndinamika elméleti kérdéseit vizsgálja.</strong></p>
<p><strong>A kutatócsoportok mellett kiemelendő a <span style="color: #ff9900;">Pázmány Péter Katolikus Egyetem</span> Információs Technológiai és Bionikai Karának kvantummérnök MSc képzése, valamint a <span style="color: #ff9900;">Széchenyi István Egyetem</span> Kutatóközpontjának BSc-s hallgatók számára indított kvantumtechnológiai elméleti és gyakorlati képzése (2025).</strong></p>
<p><strong>Az egyetemek kvantumképes diplomás-kibocsátása azonban még nem éri el az európai átlagot, ami hosszú távon akadályozhatja az ipari fejlődést, a képzési volumen és minőség bővítése nélkül a hazai ipar elmarad az európai versenytársak mögött. A szakemberképzés intenzív fejlesztése sürgető feladat, mivel a beavatkozások hatása csak 2-3 éves időtávon jelentkezik.</strong></p>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Ipari szereplők és stratégiai célok</strong></span></p>
<p><strong>Az ipari oldalon kiemelkedik a <span style="color: #ff9900;">Bosch Budapest</span>, amely a kvantumszenzorok gépjárműipari alkalmazását és miniatürizálását kutatja. A hazai nagy távközlési szolgáltatók kvantumkommunikációs kísérletei már kiléptek a laboratóriumi fázisból, bár kereskedelmi szolgáltatásként még nem érhetők el.</strong></p>
<p><strong>Ezzel párhuzamosan sürgető feladat a létrejövő kvantumkommunikációs hálózatok adminisztratív és hatósági kezelésének előkészítése 2026-ban, mind uniós, mind hazai szinten. Szükséges a képesség kiépítése a szolgáltatások és a hálózatot alkotó berendezések biztonsági minősítésére a mért paraméterek alapján. A hazai startup szcéna még formálódóban van, de már megjelentek az első, specializált szoftverfejlesztő és biztonságtechnikai vállalkozások.</strong> </p>


<h4 class="wp-block-heading"><em>Összegzés és kitekintés</em></h4>


<p><strong>Ha 2025. a tudatosság éve volt, amikor a világ az UNESCO égisze alatt ünnepelte a kvantumtudományt, akkor 2026. az akció éve kell legyen. A jogszabályi keretek (Quantum Act) megszilárdulása, a technológiai érettség szintlépése és az ipari szereplők növekvő aktivitása egyértelműsíti: a kvantumtechnológia kilépett a laboratóriumokból. Ahogy a University of Chicago kutatói fogalmaztak 2026. januárjában: <span style="color: #339966;">a kvantumtechnológia elérte a &#8222;tranzisztor pillanatát&#8221;</span>, vagyis azt a fordulópontot, amikor a tudományos kíváncsiságból ipari realitás lesz.</strong></p>
<p><strong>Magyarország számára ez történelmi lehetőség. Földrajzi elhelyezkedése, erős matematikai-fizikai hagyományai és a már működő kiválósági központjai (KNL, Wigner, egyetemek) alkalmassá teszik arra, hogy Közép-Kelet-Európa regionális kvantum-hubjává váljon. A siker kulcsa a gyorsaság és az együttműködés. Nem engedhetjük meg magunknak a késlekedést, legyen szó akár a szakemberképzésről, akár az infrastruktúra-fejlesztésről.</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><em><strong>A szerző a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság(NMHH) főigazgató-helyettese</strong></em></span></p><p>The post <a href="https://digitrendi.hu/kvantumverseny-2026-eljott-a-tranzisztor-pillanat/">Kvantumverseny 2026: eljött a tranzisztor-pillanat?</a> appeared first on <a href="https://digitrendi.hu">digitrendi.hu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
