Fujitsu i RIKEN przedstawiają w Japonii nowy 64-kubitowy komputer kwantowy - Inside Quantum Technology

Fujitsu i RIKEN przedstawiają w Japonii nowy 64-kubitowy komputer kwantowy – Inside Quantum Technology

Fujitsu i RIKEN przedstawiają w Japonii nowy 64-kubitowy komputer kwantowy - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.
By Dan O'Shea wysłano 09 października 2023 r

Pod koniec zeszłego tygodnia Fujitsu i RIKEN ogłosiły, że w Centrum Współpracy RIKEN RQC-Fujitsu w Wako City w Saitamie w Japonii opracowały nowy nadprzewodzący komputer kwantowy o pojemności 64 kubitów

Oprócz zintegrowanego układu 64-kubitowego, w nowym komputerze zastosowano pionowy schemat okablowania podobny do tego, jaki zastosowano we wcześniejszym komputerze kwantowym RIKEN, zaprezentowanym w marcu ubiegłego roku. Pomoże to zapewnić skalowalność rozwiązania na potrzeby przyszłej rozbudowy – powiedział partner. Nowy komputer wykorzystuje również oprogramowanie do kontroli kubitów opracowane przez firmę NTT, aby zapewnić wysoką precyzję kontroli kubitów. Nowa maszyna umożliwia obliczenia idealnie aż 2 64 kwantowych stanów superpozycji i splątania, co ma umożliwić obliczenia w skali trudnej do osiągnięcia za pomocą klasycznych komputerów.

To najnowszy krok we współpracy stron, która trwa już ponad dwa i pół roku od chwili ich połączenia uruchomi na początku 2021 r. centrum badawczo-rozwojowe w dziedzinie obliczeń kwantowych.

Również w zeszłym tygodniu Fujitsu i RIKEN zaprezentowały hybrydowe przetwarzanie kwantowe, które łączy nową 64-kubitową maszynę z 40-kubitowym symulatorem komputera kwantowego opracowanym przez Fujitsu. Platforma jest już dostępna dla firm i instytucji badawczych prowadzących wspólne badania z Fujitsu i RIKEN.

Platforma hybrydowa umożliwia łatwe porównywanie wyników obliczeń hałaśliwych komputerów kwantowych średniej skali (NISQ) z bezbłędnymi wynikami uzyskanymi z symulatorów kwantowych, przyczyniając się do przyspieszenia badań w takich obszarach, jak ocena wydajności algorytmów łagodzenia błędów w zastosowaniach kwantowych – twierdzą partnerzy. Dodali, że opracowują także hybrydowy algorytm kwantowy, który zostanie włączony do nowej platformy łączącej nadprzewodzące obliczenia kwantowe z obliczeniami o wysokiej wydajności (HPC). Łącząc komputer kwantowy z symulatorem kwantowym działającym na HPC, Fujitsu i RIKEN udało się opracować hybrydowy algorytm kwantowy, który umożliwia obliczenia chemii kwantowej z większą dokładnością niż konwencjonalne algorytmy – twierdzą partnerzy. 

W przyszłości Fujitsu i RIKEN będą promować rozwój technologii, w tym wdrażanie o dużej gęstości w celu zbudowania nadprzewodzącego komputera kwantowego o pojemności 1,000 kubitów, a także technologie umożliwiające bardziej precyzyjne działanie bramek kwantowych.

W zeszłotygodniowym ogłoszeniu znalazły się wspierające komentarze partnerów badawczych Fujitsu, w tym Yukihiro Okuno, starszego naukowca w Centrum Technologii Analiz w Fujifilm Corporation, który stwierdził: „Przewidujemy, że ultraszybka moc obliczeniowa komputerów kwantowych umożliwia niespotykane dotąd, precyzyjne obliczenia chemiczne, które w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju materiałów. Fujifilm wykorzysta nową hybrydową platformę obliczeń kwantowych do badania wpływu hałasu na bieżące wyniki obliczeń kwantowych. Będziemy także w dalszym ciągu opracowywać innowacyjne materiały poprzez zastosowanie obliczeń kwantowych.”

Dan O'Shea od ponad 25 lat zajmuje się telekomunikacją i pokrewnymi tematami, w tym półprzewodnikami, czujnikami, systemami sprzedaży detalicznej, płatnościami cyfrowymi i obliczeniami/technologią kwantową.

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz technologii kwantowej

Quantum News Briefs 22 września: Fundacja Novo Nordisk przyznaje grant w wysokości 200 mln USD na opracowanie pierwszego komputera kwantowego przeznaczonego do badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i zielonej transformacji; ColdQuanta wygrywa „Best of Sensors 2022” dla Maxwell, Quantum RF Sensor Platform, a SK Telecom prowadzi demonstrację kwantowego systemu wykrywania gazu w terminalu LNG

Węzeł źródłowy: 1677637
Znak czasu: Września 22, 2022