🔬 Věda

Zrození kvantového vlka: Jak Ostrava mění budoucnost výpočetní techniky

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ. Jeden z pouhých dvou veřejně přístupných kvantových počítačů v Evropě mění pravidla hry.

Administrátor
27. února 2026
2 zhlédnutí
Zrození kvantového vlka: Jak Ostrava mění budoucnost výpočetní techniky

Zrození kvantového vlka: Jak Ostrava mění budoucnost výpočetní techniky

"Kvantové počítače mohou řešit úlohy, které by pro klasické počítače byly příliš časově náročné. Dnes jsme někde na začátku cesty. Ale potenciál je obrovský."Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations

Píše se únor 2026. V srdci bývalého uhelného kraje, kde se kdysi těžilo černé zlato, stojí nyní něco mnohem vzácnějšího. Jeden z pouhých dvou veřejně přístupných kvantových počítačů v Evropě. Jmenuje se VLQ. A mění pravidla hry.


Od uhlí ke kubitům: Proměna Ostravy

Ostrava má za sebou bouřlivou historii. Město, které vybudovalo své bohatství na uhlí a oceli, nyní píše novou kapitolu. V září 2025 zde byl oficiálně spuštěn první český kvantový počítač – milník, který řadí Českou republiku mezi technologickou elitu Evropy.

VLQ (zkratka vzniklá spojením VSB, LUMI-Q a Quantum) není jen další stroj v datacentru. Je to symbol transformace celého regionu – od těžkého průmyslu k špičkové technologii.

Kvantový počítač

Kvantové počítače pracují při teplotách nižších, než je vesmír.


Co je VLQ a proč na tom záleží

Technická specifikace

ParametrHodnota
Qubity24 superconducting qubits
TopologieHvězdicové uspořádání se centrálním rezonátorem
Provozní teplota0,01 K (–273,14 °C)
KryostatZlatý "lustr" o hmotnosti ~300 kg
PříkonJen několik kilowattů
Cena125 milionů Kč
DodavatelIQM Quantum Computers (Finsko)

Klíčová inovace: Hvězdicová topologie minimalizuje počet operací potřebných pro propojení qubitů. To znamená efektivnější výpočty složitých úloh.

Jak to funguje

Na rozdíl od klasických počítačů, které pracují s bity (0 nebo 1), kvantové počítače využívají qubity. Ty mohou být díky kvantové superpozici v obou stavech současně.

Důsledek: Exponenciálně vyšší výpočetní výkon pro specifické úlohy.

"VLQ bude sloužit širokému spektru evropských uživatelů – od akademických institucí a průmyslových společností po veřejný sektor. Primárně podpoří výzkum a inovace."Branislav Jansik, ředitel superpočetních služeb IT4Innovations

Čipová technologie

Superconducting qubity vyžadují extrémně nízké teploty pro stabilní provoz.


Evropská spolupráce: Když 8 zemí táhne za jeden provaz

VLQ není jen český projekt. Je to výsledek bezprecedentní evropské spolupráce.

LUMI-Q konsorcium

ZeměPartneři
🇨🇿 Česká republikaIT4Innovations, VSB-TUO
🇫🇮 FinskoCSC, VTT, IQM
🇸🇪 ŠvédskoNSC
🇩🇰 DánskoDCSC
🇵🇱 PolskoCyfronet
🇳🇴 NorskoUNINETT
🇧🇪 BelgieVSC
🇳🇱 NizozemskoSURF

Financování:

  • 50 % EuroHPC JU (společný podnik EU pro vysokovýkonnou výpočetní techniku)
  • 50 % LUMI-Q konsorcium

Celkové náklady: Přibližně 5 milionů EUR

"S VLQ dělá Evropa další rozhodující krok k nasazení světově špičkového evropského ekosystému kvantových výpočtů. Dnesšní inaugurace je také důkazem síly evropské spolupráce."Anders Jensen, výkonný ředitel EuroHPC JU


Kde se VLQ použije: Od léků po satelity

1. Kvantové strojové učení

Klasické strojové učení vyžaduje obrovské výpočetní zdroje. VLQ může určité typy úloh řešit exponenciálně rychleji.

Aplikace:

  • Rozpoznávání vzorů v medicínských datech
  • Predikce klimatických změn
  • Optimalizace dopravních sítí

2. Vývoj léků a vakcín

Simulace molekulárních interakcí je pro klasické počítače extrémně náročná. Kvantové počítače mohou modelovat chemické vazby přirozeným způsobem.

Potenciál:

  • Rychlejší vývoj cílených terapií rakoviny
  • Návrh nových antibiotik
  • Personalizovaná medicína

3. Materiálový výzkum

Objevování nových materiálů s specifickými vlastnostmi.

Příklady:

  • Vyšší vodivost pro energetické sítě
  • Lehčí a pevnější kompozity pro letecký průmysl
  • Efektivnější solární články

4. První projekt: Čištění satelitních snímků

První praktickou aplikací VLQ bude zpracování a čištění snímků ze satelitů.

Proč právě to?

  • Obrovské objemy dat z kosmických teleskopů
  • Potřeba rychlé detekce anomálií
  • Možnost testovat kvantové algoritmy na reálných datech

Vědecký výzkum

Kvantové počítače otevírají nové možnosti ve výzkumu od medicíny po kosmologii.


Hybridní architektura: To nejlepší z obou světů

VLQ není samostatný ostrov. Je propojen se superpočítačem Karolina, který také provozuje IT4Innovations.

Výhody hybridního přístupu

Klasický superpočítačKvantový počítač
Spolehlivý pro běžné úlohyExponenciální zrychlení pro specifické problémy
Dobře pochopená architekturaNová, vyvíjející se technologie
Široká podpora softwaruSpecializované algoritmy

Synergie: Úlohy se automaticky rozdělují – části vhodné pro kvantové zpracování běží na VLQ, zbytek na Karolině.


Přístup pro všechny: Open Access Grant Competition

Od začátku roku 2026 je VLQ přístupný prostřednictvím IT4Innovations Open Access Grant Competition.

Kdo může žádat:

  • Akademické instituce z celé Evropy
  • Průmyslové společnosti
  • Veřejný sektor

Jak to funguje:

  1. Výzkumný tým podá žádost s popisem projektu
  2. Odborná komise posoudí vědeckou hodnotu
  3. Úspěšné projekty získají přidělený čas na VLQ
  4. Podpora při implementaci kvantových algoritmů

"Budeme ho využívat pro potřeby české výzkumné komunity, ale jsme také připraveni poskytnout kapacity soukromému i veřejnému sektoru."Vít Vondrák

Kybernetická bezpečnost

Kvantové počítače přinesou revoluci v kryptografii a kybernetické bezpečnosti.


Širší kontext: Rok 2026 jako přelom v kvantových technologiích

VLQ není osamělý projekt. Rok 2026 přináší několik zásadních milníků.

Evropská kvantová strategie

EU buduje síť 6 kvantových počítačů a 2 analogových kvantových simulátorů napříč kontinentem.

Cíl: Zajistit Evropě technologickou suverenitu v kvantových výpočtech.

Q-Neko: Evropa a Japonsko spojují síly

Koncem roku 2025 byl spuštěn projekt Q-Neko – spolupráce mezi evropskými a japonskými výzkumníky v kvantových technologiích.

IT4Innovations je aktivním účastníkem, což českým vědcům otevírá přístup k japonským kvantovým systémům a expertíze.

Kvantová komunikace ve vesmíru

Evropská vesmírná agentura (ESA) plánuje na rok 2026 start mise SAGA – satelitu pro kvantovou distribuci klíčů.

Cíl: Mezkontinentální zabezpečená komunikace odolná vůči kvantovým útokům.


Etická otázka: Kdo bude mít moc?

S příchodem kvantových počítačů přicházejí nepříjemné otázky.

Kryptografie v ohrožení

Současné šifrovací metody (RSA, ECC) jsou založeny na matematických problémech, které kvantové počítače dokážou řešit exponenciálně rychleji.

Riziko:

  • Bankovní transakce
  • Státní tajemství
  • Osobní data

Řešení: Kvantově odolná kryptografie (post-quantum cryptography) se již vyvíjí.

Nerovnost v přístupu

Kvantové počítače jsou drahé a složité. Kdo bude mít přístup k jejich výkonu?

  • Bohaté země vs. rozvojový svět
  • Velké korporace vs. malé firmy
  • Vojenské aplikace vs. civilní výzkum

"Věda nám dává nástroje. Je na společnosti, aby zajistila, že je použijeme spravedlivě." — Prof. Pavel Hobza, ÚOCHB AV ČR (hypotetická citace pro ilustraci)


Co to znamená pro Českou republiku?

Vědecká prestiž

ČR se řadí mezi elitní klub zemí s vlastním kvantovým počítačem. To přitahuje:

  • Mezinárodní talenty
  • Výzkumné granty
  • Spolupráci s globálními lídry

Ekonomický dopad

  • Nová pracovní místa v high-tech sektoru
  • Spin-off firmy komercializující výzkum
  • Investice do regionu Ostravska

Vzdělávání

  • Nové studijní programy na VSB-TUO
  • Školení pro průmyslové partnery
  • Popularizace kvantových technologií pro veřejnost

Budoucnost: Kam směřujeme?

Krátkodobě (2026–2028)

  • Plná dostupnost VLQ pro evropské uživatele
  • První publikované výsledky z praktických aplikací
  • Rozšíření týmu kvantových expertů v Ostravě

Střednědobě (2028–2035)

  • 50–100 qubitové systémy s nižší chybovostí
  • Kvantová výhoda pro praktické úlohy
  • Integrace s dalšími evropskými kvantovými systémy

Dlouhodobě (2035+)

  • Fault-tolerant kvantové počítače (tisíce qubitů)
  • Kvantový internet propojující kvantové počítače
  • Revoluce v kryptografii a kybernetické bezpečnosti

Osobní reflexe: Když se sen stává skutečností

Za každým qubitem je lidský příběh.

Vědec, který strávil roky studiem kvantové mechaniky. Inženýr, který navrhuje kryostaty chladnější než vesmír. Programátor, který píše algoritmy pro stroje, které ještě donedávna existovaly jen na papíře.

VLQ není jen stroj.

Je to důkaz, že když se spojí vůle, investice a mezinárodní spolupráce, lze vytvořit něco mimořádného.

Co můžeme udělat my?

  1. Sledovat vývoj – Kvantové technologie budou ovlivňovat nás všechny
  2. Podporovat vzdělávání – Investovat do STEM oborů
  3. Mluvit o tom – Popularizovat vědu mezi mladou generací
  4. Být otevření – Přijmout změny, které kvantové počítače přinesou

Závěr: Vlk přišel do Ostravy

VLQ – Kvantový vlk – nyní sídlí v Ostravě.

Není to dravé zvíře, které by ničilo. Je to průvodce, který nás vede do nové éry výpočetní techniky.

Od uhlí ke kubitům. Od těžké práce k lehkým qubitům. Od minulosti k budoucnosti.

Cesta byla dlouhá. Desetiletí investic, výzkumu, mezinárodního vyjednávání.

Ale stojí za to.

Protože za každým qubitem je naděje na lepší zítřky. Na léky, které léčí. Na materiály, které šetří planetu. Na poznání, které nás posouvá dál.

A to – více než cokoli jiného – je důvod, proč vědu podporovat.


Zdroje

  1. EuroHPC JU – "VLQ: Europe's Next Leap Towards Quantum-Powered Research and Innovation" (září 2025)

  2. IT4Innovations – "Newsletter 1/2026" (únor 2026)

  3. Expat.cz – "From coal to code: Look inside Czechia's first quantum computer in Ostrava" (září 2025)

  4. E-Infra – "Newsletter 2/2025: First Czech quantum computer launched in Ostrava" (prosinec 2025)

  5. IT4Innovations – "Europe and Japan strengthen collaboration in quantum technologies" (únor 2026)


Publikováno: 27. února 2026, 20:15 SEČ

Klíčová slova: #KvantovéPočítače #VLQ #IT4Innovace #ČeskáVěda #Ostrava #Superpočítače #Budoucnost

👤

Administrátor

Autor článku