
QuEra、Gigaquop級の耐障害量子コンピュータを2028~2029年に計画
QuEra Computingは、2029年までに10億回の論理操作が可能な「Gigaquop級」量子コンピュータを実現する計画を発表した。同社はハードウェア完成前から、材料科学や量子ダイナミクス等の高価値な問題に特化したアプリケーションの共同設計を呼びかけている。
別名: QuEra, QuEra Computing
QuEra Computing(QuEra)は、米国マサチューセッツ州ボストンを拠点とする量子コンピューティング企業である。中性原子(ニュートラルアトム)方式を用いた量子コンピュータの開発をリードする企業の一つとされ、量子誤り訂正や大規模化に向けた研究開発を進めている。ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)などの学術機関と連携し、量子計算の実用化に向けた技術開発を行っている。
QuEraは中性原子を量子ビット(キュービット)として用いる方式を採用し、光ピンセットと呼ばれる技術でレーザーにより原子を捕捉・配置することで量子回路を構成する。この方式はスケーラビリティ(大規模化)の観点で注目されており、同社は量子誤り訂正や論理量子ビットの実現に向けた研究を進めている。企業としての活動はハードウェア開発とソフトウェア・アプリケーション開発の両面にわたり、学術機関や産業界との共同研究を通じて量子計算の実用化を目指している。
量子コンピューティング業界では、超伝導方式、イオントラップ方式、中性原子方式など複数のハードウェアアプローチが競合している。QuEraは中性原子方式の代表的な企業として位置づけられ、同方式は量子ビット数の拡張が比較的容易である点や、室温に近い環境での動作が可能な点などが特徴とされる。同社の技術は、材料科学や量子ダイナミクスのシミュレーションといった高価値な応用分野への適用が期待されている。
2026年6月には、QuEraが2028年から2029年にかけて「Gigaquop級」と呼ばれる、10億回規模の論理操作が可能な耐障害型量子コンピュータの実現を目指す計画を発表した。同社はハードウェアの完成前から、材料科学や量子ダイナミクスなどの高価値な問題に特化したアプリケーションの共同設計を業界に呼びかけている。
また同時期には、QuEraがハーバード大学およびMITと共同で、論理量子ビット上での「魔法状態蒸留」に世界初めて成功したと報告された。魔法状態蒸留は汎用的な量子計算に不可欠とされる技術であり、エラーから保護された論理空間内での実現は、量子計算の実用化に向けた重要な進展として位置づけられている。
さらに、QuEraは量子誤り訂正にかかる時間を最大100分の1に短縮する可能性がある新技術「AFT」を発表しており、これは量子コンピュータ実用化における最大の障壁とされる誤り訂正の課題に対する取り組みの一つである。
これらの発表が行われた2026年前後は、量子コンピューティング業界全体でエラー訂正技術の進展が相次いだ時期でもある。同時期には中国科学院傘下のCAS Cold Atom Technologyがデュアルコア中性原子量子コンピュータ「Hanyuan-2」を発表するなど、中性原子方式を巡る国際的な開発競争も活発化している。QuEraはこうした競争環境の中で、ハーバード大学やMITとの共同研究を軸に、耐障害型量子計算の実現に向けた技術開発を継続している。

QuEra Computingは、2029年までに10億回の論理操作が可能な「Gigaquop級」量子コンピュータを実現する計画を発表した。同社はハードウェア完成前から、材料科学や量子ダイナミクス等の高価値な問題に特化したアプリケーションの共同設計を呼びかけている。

中国科学院傘下のCAS Cold Atom Technologyが、世界初を謳うデュアルコア中性原子量子コンピュータ「Hanyuan-2」を発表した。このシステムは、2つの独立したコアで計算とエラー訂正を並列処理し、低消費電力と室温稼働を実現することで、量子コンピュータの実用化を加速させる可能性を秘めている。
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