Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой

Fujitsu разработала действующий прототип квантового вычислителя на алмазных спиновых кубитах. Компания планирует использовать фотонные соединения для масштабирования системы и уже к 2027 году создать многомодульную версию.
Алмазный квантовый компьютер
В основе прототипа лежат олово-вакансионные центры (SnV) в алмазе, выполняющие роль кубитов. Они интегрированы с фотонными интегральными схемами, что позволяет считывать квантовые состояния с помощью света.
По данным Fujitsu, устройство работает при температуре около −271,6 °C, что несколько выше типичных условий для сверхпроводниковых квантовых компьютеров (примерно −273,13 °C). Компания также показала возможность управлять системой через собственную Hybrid Quantum Computing Platform без необходимости разбираться в аппаратной архитектуре.
Источник: Fujitsu
Fujitsu называет эту разработку первым работающим прототипом квантового компьютера такого типа с интегрированными SnV-центрами и фотонными схемами.
Ключевой момент — масштабируемость
Главная особенность архитектуры в том, что отдельные квантовые модули можно связывать оптически. Это потенциально позволяет строить более крупные системы из нескольких относительно небольших блоков, а не пытаться разместить все кубиты в одном устройстве.
Алмазная платформа использует дефекты кристаллической решетки как кубиты. Специалисты выбрали SnV-центры вместо более распространенных NV-центров, поскольку, по заявлению компании, они обладают структурной симметрией и меньше подвержены внешним шумам.
Источник: Fujitsu
Для прототипа также разработаны технологии соединения алмаза с другими материалами и уменьшения толщины алмазного слоя с сотен микрометров до сотен нанометров. Это необходимо для интеграции алмазных структур с фотонными схемами.
Дальнейший этап — мультимодульная система
Fujitsu планирует уже в 2027 году создать прототип квантового компьютера, состоящий из нескольких алмазных модулей. Параллельно начнется разработка технологии объединения алмазной и сверхпроводниковой архитектур.
Создание прототипа стало результатом совместных исследований Fujitsu, Делфтского технического университета и центра QuTech, стартовавших в 2020 году. Проект получил поддержку нидерландской программы Holland High Tech.
В долгосрочной перспективе Fujitsu рассчитывает создать систему на 250 логических кубитов к 2030 году и на 1000 логических кубитов к 2035. Это пока цели технологической дорожной карты, а не достигнутые показатели.
Напомним, издание ForkLog в очередном выпуске Quantum & After разбирало, кто платит за квантовую гонку, сколько это стоит и как отличить реальный прогресс от маркетинга
Популярные новости: