Fujitsu показала первый в мире прототип алмазного квантового компьютера на фотонных чипах

Компания Fujitsu представила первый в мире рабочий прототип квантового компьютера на алмазных спинах. Его главная особенность — использование центров олова и вакансий, интегрированных в фотонные чипы. Это не просто лабораторный эксперимент, а реально работающее устройство, которое уже протестировали в гибридной вычислительной среде.

Fujitsu показала первый в мире прототип алмазного квантового компьютера на фотонных чипах
Источник: global.fujitsu

Устройство функционирует при минус 271,6 °C — это заметно теплее, чем требуют сверхпроводящие аналоги. Для работы с ним не нужно проходить специальное обучение: платформа Fujitsu адаптирована так, чтобы инженеры могли запускать вычисления без дополнительных знаний.

Разработчики называют это важным этапом на пути к модульной архитектуре. Именно такой подход, основанный на оптических соединениях, считается одним из самых перспективных для наращивания числа кубитов — благодаря точности и эффективности передачи сигнала.

К 2030 финансовому году компания планирует собрать систему из 250 логических кубитов, а к 2035-му — из 1000. При этом алмазную технологию рассматривают не как изолированный путь, а как потенциального партнера для сверхпроводящих квантовых компьютеров. Их хотят объединять, чтобы расширить возможности расчетов.

Чтобы создать такой чип, инженерам пришлось решить три непростые задачи. Сначала они научились соединять алмазные пластины с оловом и подложками из оксида алюминия, а затем утоньшать алмаз в сотни раз — с сотен микрометров до сотен нанометров.

Параллельно они разработали фотонные интегральные схемы, в которых нанометровые алмазные кристаллы с центрами SnV сопряжены с оптическими волноводами — это нужно, чтобы вылавливать одиночные фотоны, испускаемые при считывании кубитов.

Третьей задачей стал механизм преобразования квантовых схем. Поскольку алмазным спинам управляют с помощью света, микроволн и радиочастот, потребовался специальный слой, который переводит абстрактные квантовые вентили в конкретные физические команды. И этот механизм уже работает на гибридной платформе Fujitsu.

К 2027 году Fujitsu намерена сделать следующий шаг — представить прототип уже с несколькими модулями, а также начать работу над объединением алмазных спинов со сверхпроводящими технологиями. Все это — часть долгосрочной стратегии компании, цель которой — сделать практические квантовые вычисления реальностью к началу следующего десятилетия.

Читайте также:

Первый в мире твердотельный трансформатор на 22,9 кВ разработан для ЦОД

На IFA показали мини ПК UniBox от CHUWI для локального ИИ на AMD Ryzen AI Max+

Создан парящий компас, способный обнаружить темную материю

Что будем искать? Например,ChatGPT

Мы в социальных сетях