John Prisco, PDG de Security et fondateur de Safe Quantum Inc., travaillera avec des entreprises axées sur les données pour développer et déployer des technologies quantum-Safe
L’informatique quantique progresse rapidement, passant de la recherche théorique aux applications pratiques, tracant les grandes sociétés technologiques et les start-ups ambitieuses de routes vers des systèmes évolutifs et faux.
Alors que IBM, Google et Microsoft sont considérés comme dirigeant cette affirmation, chacune poursuivant une approche technique claire, la National Quantum Initiative (NQI) américaine fournit un cadre fédéral coordonné pour améliorer la recherche et le développement quantiques. Il récompense les efforts de plusieurs startups et crée un large paysage pour l’innovation quantique.
En tant que PDG d’une entreprise de sécurité quantique, j’ai regardé cet espace se développer en détail. Explorons certaines des méthodes moins connues de cette industrie qui sont susceptibles d’être remarquables en tant que tendances qui représentent l’avenir de Quantum.
Tendances qui façonnent l’avenir du quantum
IBM vise à développer des ordinateurs quantiques à grande échelle et résistants aux pannes d’ici 2029. IBM dit qu’il aura 20 000 fois la puissance de calcul d’un ordinateur quantique standard, mais devrait être achevé d’ici la fin de la décennie.
Dans le cadre de la feuille de route en six étages de Google, la division quantique de l’entreprise a récemment introduit la puce de saule, un processeur supraconducteur de 105 kit, pour construire de grands ordinateurs quantiques corrigés par des erreurs qui peuvent résoudre des problèmes réels. Willow démontre sa capacité à réduire les taux d’erreur.
Microsoft a annoncé le Mayarana 1, un processeur quantique propulsé par des kibits topologiques, au public légèrement sceptique en mars. Le processeur utilise des supraconducteurs topologiques pour créer des qubits plus résistants aux erreurs.
Quantinuum a déployé un ordinateur quantique de reimei au Riken Center japonais, marquant sa marche vers l’informatique classique quantique hybride.
Psiquantum a développé le chipset Omega, une plate-forme de calcul quantique photonique fabriquée conçue pour les systèmes d’échelle d’utilité. Le chipset intègre des composants photoniques haute performance et est produit en collaboration avec GlobalFoundries. Cela fait partie de l’objectif de Psiquantum de construire un million d’ordinateurs quantiques.
L’informatique atomique développe des ordinateurs quantiques commerciaux qui utilisent plus de 1 000 qubits physiques. En travaillant avec Microsoft, « les entreprises ont créé 24 qubits logiques entrelacés en utilisant le plus grand enregistrement d’Atom, le matériel d’atomes neutres. Les qubits logiques constituent plusieurs qubits, permettant la correction d’erreurs et plus fiable que les qubits physiques bruyants de la technologie de l’atome.
Et enfin, Quera’s Aquila est un ordinateur quantique d’atomes neutre de 256 QUIT disponible sur Amazon. La société poursuit une approche hybride analogique-numérique de l’informatique quantique, en utilisant sa feuille de route pour viser des systèmes avec jusqu’à 10 000 qubits physiques et 100 kibbits logiques au cours des prochaines années.
À quoi les chefs d’entreprise devraient-ils faire attention?
Alors que l’informatique quantique approche des implémentations pratiques, il y a trois domaines en particulier, et je pense que cela deviendra extrêmement important pour un avenir proche.
1. Percée de correction des erreurs: les progrès des technologies de correction d’erreurs tels que le code QLDPC d’IBM et le kibit topologique de Microsoft sont essentiels pour réaliser des systèmes quantiques résistants aux pannes.
2. Évolutivité de l’architecture Qubit: La capacité d’échouer efficacement le nombre de Qubit via une conception modulaire ou de nouveaux types de qubit détermine la faisabilité de grands ordinateurs quantiques.
3. Intégration hybride avec les systèmes classiques: Comme le Reimei du Quantinuum l’a démontré au Japon, le développement de modèles hybrides de calcul classique quantique est important pour exploiter les avantages quantiques des applications réelles.
La surveillance de ces développements donne un aperçu des trajectoires informatiques quantiques et des impacts potentiels dans un large éventail d’industries.
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