Fujitsu представила прототип квантового компьютера на алмазных кубитах
Fujitsu создала работающий прототип квантового компьютера на основе алмазных спиновых кубитов. Компания рассчитывает использовать фотонные соединения для масштабирования системы и уже в 2027 году создать многомодульную версию. Квантовый компьютер из алмаза В основе прототипа Fujitsu лежат олово-вакансионные центры (SnV) в алмазе, которые используются в качестве кубитов. Их интегрировали с фотонными интегральными схемами, чтобы считывать квантовые состояния с помощью света. По данным компании, прототип работает при температуре около −271,6 °C — это немного выше типичной среды для работы сверхпроводниковых квантовых компьютеров (примерно −273,13 °C). Fujitsu также продемонстрировала возможность управлять системой через собственную Hybrid Quantum Computing Platform без необходимости отдельно разбираться в используемой аппаратной архитектуре. Источник: Fujitsu. Компания называет разработку первым работающим прототипом квантового компьютера данного типа с интегрированными SnV-центрами и фотонными схемами. Главное — возможность масштабирования Ключевая особенность архитектуры заключается в том, что отдельные квантовые модули можно соединять с помощью света. Это потенциально позволяет строить более крупные системы из нескольких относительно небольших блоков, вместо того чтобы пытаться разместить все кубиты в одном устройстве. Алмазная платформа использует дефекты кристаллической решетки в качестве кубитов. Fujitsu выбрала SnV-центры вместо более распространенных NV-центров: по данным компании, они обладают структурной симметрией и меньше подвержены внешним шумам. Источник: Fujitsu. Для прототипа компания также разработала 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. Следующий шаг — несколько модулей Fujitsu планирует уже в 2027 году создать прототип квантового компьютера, состоящий из нескольких алмазных модулей. Параллельно компания начнет разрабатывать технологию объединения алмазной и сверхпроводниковой архитектур. Создание прототипа стало результатом совместных исследований Fujitsu, Делфтского технического университета и исследовательского центра QuTech, которые начались в 2020 году. Проект также 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, ForkLog разобрал в очередном выпуске Quantum & After, кто платит за квантовую гонку, сколько это стоит и как отличить реальный прогресс от маркетинга.