Fujitsu створила квантовий комп’ютер на алмазах: нова система працює трохи тепліше за надпровідникові машини

Сьогодні,   15:48    105

Fujitsu представила робочий прототип квантового комп’ютера, який використовує спінові кубіти в алмазі та фотонні інтегральні схеми. Компанія називає його першим у світі працездатним прототипом такого типу з олов’яно-вакансійними центрами SnV.

Квантові обчислення та складні математичні структури

У звичайному алмазі атоми вуглецю утворюють дуже регулярну кристалічну решітку. Для квантових обчислень інженери навмисно створюють у ній дефекти: один атом замінюється іншим, а поруч залишається вакансія. Такі центри можуть мати керовані квантові стани й використовуватися як кубіти.

Останні новини:  Google Wallet може повернутися на iPhone і навіть отримати безконтактну оплату через NFC

Fujitsu працює саме з SnV-центрами, де у кристалі використовується олово. Їх інтегрували з фотонними хвилеводами, щоб керувати квантовими станами за допомогою світла та з’єднувати окремі обчислювальні модулі.

Для створення чипа компанія спочатку навчилася поєднувати високоякісну алмазну підкладку з імплантованим оловом із шарами оксиду алюмінію та діоксиду кремнію. Після цього алмаз стоншили з кількох сотень мікрометрів до кількох сотень нанометрів.

Прототип працює приблизно при -271,6 °C. Це все ще надзвичайно низька температура, але вона трохи вища за приблизно -273,13 °C, потрібні багатьом надпровідниковим квантовим системам.

Останні новини:  Claude може отримати доступ до банківського рахунку: ШІ хочуть навчити аналізувати витрати, підписки й бюджет

Одна з головних переваг підходу — можливість оптично з’єднувати окремі модулі. Масштабування квантового комп’ютера до великої кількості кубітів є одним із найскладніших завдань галузі, і модульна архітектура може спростити цей процес.

Fujitsu планує до 2027 року створити багатомодульний прототип на основі цієї технології. Довгострокова мета компанії — зробити квантові обчислення практичними приблизно до 2030 року.

У галузі при цьому важлива не лише фізична кількість кубітів, а й кількість логічних кубітів, які залишаються стабільними після корекції помилок. Fujitsu розглядає фотонне з’єднання модулів як шлях до систем, де можна буде масштабувати число корисних логічних кубітів.

Останні новини:  США підключили до мережі перший великий полігон хвильової енергетики: океан може дати до третини нинішньої електрики країни

Алмазні кубіти конкурують із кількома іншими технологіями: надпровідниковими схемами, іонними пастками, нейтральними атомами та фотонними системами. Жодна з них поки не стала однозначним стандартом, тому експеримент Fujitsu додає ще один реальний варіант до гонки за масштабованим квантовим комп’ютером.




https://itc.ua/ua/novini/fujitsu-stvoryla-pershyj-u-sviti-robochyj-kvantovyj-komp-yuter-na-almazah/