Система, представленная на днях стартапом, объединяет квантовый процессор с пользовательским интерфейсом и стеком управления, поддерживающим такие стандартные отраслевые фреймворки, как Qiskit и Cirq, что делает ее полнофункциональным решением для квантовых вычислений. Кроме того, она отличается компактностью и занимает всего три стандартных 19-дюймовых серверных стойки, в которых размещаются холодильная камера и интегрированная управляющая электроника.
Вспомогательное оборудование работает отдельно от основной системы, что обеспечивает легкую интеграцию в стандартные среды дата-центров. Модульная система позволяет масштабировать квантовые процессоры до значительно более крупных размеров без изменения физических габаритов системы.
«Это переломный момент в развитии квантовых вычислений, — заявил Джеймс Пэллис-Диммок, генеральный директор Quantum Motion. — Сегодняшний анонс указывает на возможность создания надежного и функционального квантового компьютера с использованием самой масштабируемой в мире технологии, пригодной для массового производства».
В отличие от других подходов к квантовым вычислениям, стартап использовал для производства кубитов высокопроизводительные промышленные 300-миллиметровые чипы. Архитектура, стек управления и производственный подход разработаны с прицелом на масштабирование, что позволяет в потенциале использовать миллионы кубитов и открывает путь к отказоустойчивым и коммерчески выгодным квантовым вычислениям.
Вычислительный аппарат уже установлен в Национальном центре квантовых вычислений Великобритании (NQCC). Специалисты Центра приступили к тестированию и валидации системы, чтобы лучше понять, как, а ее кремниевой архитектуре будут работать реальные устройства.
«С выпуском этой системы Quantum Motion уверенно движется к выводу на рынок коммерчески полезных квантовых компьютеров в этом десятилетии», — написал Хьюго Салех, генеральный директор и президент Quantum Motion, в пресс-релизе.
По мере того, как интегральные схемы на основе кремния приближаются к физическому пределу миниатюризации, ученые обращаются к двухмерным материалам, таким как дисульфид молибдена и диселенид вольфрама. Китайская компания RIVAI Technologies разработала в этом году самый сложный двухмерный микропроцессор толщиной менее одного нанометра.