IQM、QphoX eye 光インターフェースは、量子コンピューターのスケーラビリティを解放する PlatoBlockchain Data Intelligence です。垂直検索。あい。

量子コンピュータのスケーラビリティを解き放つ IQM、QphoX eye 光学インターフェース


By ダン・オシェイ 01 年 2022 月 XNUMX 日に投稿

IQM 量子コンピュータは、量子コンピュータと量子プロセッサが光インターコネクトを介して相互に通信できるようにするための新しいインターフェース方法の開発に向けて、量子変換スタートアップ企業 QphoX と協力しています。

そうすることで、量子コンピュータのスケーラビリティに対する主な障害の1つを克服するのに役立つだろう。マイクロ波量子プロセッサは、かなりの熱を発生するマイクロ波回線と極低温アンプを介して制御されながら、厳しい極低温環境で動作する必要があるため、プロセッサのサイズが制限されるからだ、と両社は述べた。と声明で述べた。 

「将来の大規模量子コンピューターには、光通信または極低温信号生成、またはその両方の技術が必要です」とフィンランドに本拠を置く IQM 量子コンピューターの COO 兼共同創設者であるユハ・ヴァルティアイネン博士は述べています。 「私たちは、QphoX の専門知識と技術計画が、光ファイバーを使用して量子コンピューターの制御信号と読み出し信号を量子ビット チップに通信するための有望な代替手段であることを発見しました。このコラボレーションは、ケーブル配線の簡素化と新製品のイノベーションを通じて、1000 量子ビットを超えるシステムを可能にするものになります。」

オランダの企業 QphoX は、量子技術の光子波長変換を専門とし、量子プロセッサをネットワーク接続できる世界初の量子モデムの開発に取り組んでいます。これにより、リモートで絡み合った量子プロセッサ間の分散量子コンピューティングなどの新しいアプリケーションが可能になり、業界が直面する最大のスケーリング課題の 1 つが解決されます。

「当社独自のマイクロ波から光への変換技術を活用することで、代わりに信号を光ファイバー経由でクライオスタットに送ることができます」とQphoXのCOO兼共同創設者であるFrederick Hijazi氏は述べています。 「その結果、クライオスタットに課される空間負荷と熱負荷の両方の制約が軽減され、より大きなプロセッサを単一のクライオスタットに組み込むことが可能になります。私たちはこの新しいパートナーシップに着手することに非常に興奮しています。過去数か月間、私たちはすでに IQM のプロセッサを使用してきましたが、その品質とパフォーマンスに非常に感銘を受けています。」

IQMは先月発表されました 128億XNUMX万ユーロを調達しました 事業を拡大し、製品開発を加速します。量子モデム開発者としてよく言われるQphoXは、独自のはるかに小規模なシードラウンドを発表した 2021 年 XNUMX 月にさかのぼる、そして最近では今年6月にパートナーシップを発表しました 同じオランダのQuantware社と (両社ともオランダのデルフトに拠点を置いています) 量子プロセッサのネットワーク化方法に取り組んでいます。

Dan O'Shea は、25 年以上にわたり、半導体、センサー、小売システム、デジタル決済、量子コンピューティング/テクノロジーなど、電気通信および関連トピックを扱ってきました。

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