Fujitsu разработала рабочий прототип квантового компьютера на основе алмазных спинов.
Японский технологический гигант заявил, что система стала первой в мире, в которой использованы центры с вакансиями олова (SnV) в фотонных интегральных схемах.
Прототип может работать при температуре -271,6°C (-456,9°F), что выше типичной рабочей температуры сверхпроводящих квантовых компьютеров, составляющей около -273,13°C (-459,6°F).
Центры SnV представляют собой дефекты на атомном уровне, возникающие, когда атом олова помещается в алмаз, оставляя «вакансию». Эти искусственные дефекты известны как «центры».
В типичных подходах с использованием алмазных спинов применяются азотно-вакансионные центры, где атомы азота вводятся в алмазы. Однако, используя вакансии олова, Fujitsu удалось создать центры, обладающие «структурной симметрией и менее подверженные внешнему шуму, чем NV-центры, что делает их привлекательными кандидатами для стабильных, высокоярких цветовых центров».
Прототип основан на исследовании, совместно проведенном Fujitsu, Делфтским техническим университетом (TU Delft) в Нидерландах и QuTech, исследовательским институтом квантовых технологий, входящим в состав TU Delft. Он является частью дорожной карты компании по развитию квантовых вычислений, которая предусматривает достижение практических квантовых вычислений к 2030 году.
Fujitsu заявила, что к 2027 году начнет разработку многомодульного прототипа квантового компьютера на основе алмазных спинов, а также технологий для интеграции подхода с алмазными спинами со сверхпроводящим подходом, «продвигая прогресс в создании крупномасштабных квантовых компьютеров».
«Подход с использованием алмазных спинов, примененный в этом прототипе, не только обеспечивает исключительную масштабируемость сам по себе, но и имеет потенциал для интеграции со сверхпроводящими квантовыми компьютерами для дальнейшего расширения их возможностей, позволяя выполнять более сложные и крупномасштабные вычисления», — сказал Вивек Махаджан, корпоративный исполнительный директор, вице-президент, технический директор, отвечающий за системную платформу Fujitsu.
«В соответствии с нашей дорожной картой по созданию системы с 250 логическими кубитами к 2030 финансовому году и системы с 1000 логическими кубитами к 2035 финансовому году, Fujitsu продолжит развивать практические квантовые вычисления в широком спектре областей, от программного обеспечения до аппаратного обеспечения, используя ключевые преимущества подхода с алмазными спинами, включая высокую точность и оптическую связность».
Это объявление последовало чуть более чем через год после того, как Fujitsu объявила о начале разработки своего планируемого сверхпроводящего квантового компьютера с более чем 10 000 кубитов.
Система, изначально рассчитанная на 250 логических кубитов и использующая архитектуру STAR от Fujitsu — раннюю архитектуру отказоустойчивых квантовых вычислений (early-FTQC), разработанную компанией — как ожидается, будет построена к 2030 году.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Charlotte Trueman




