
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。
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Quantum Computing
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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。

IQM等の研究チームは、超伝導量子ビットの2次元平面配置を維持したまま、動的なゲート操作により高効率な量子エラー訂正を実現する手法を開発した。物理量子ビット数を大幅に削減しつつ、計算障害の原因となるリークエラーを自然に抑制できるのが特徴だ。


量子力学において複素数が不可欠かという長年の議論に対し、最新の研究はテンソル積の制約を外すことで実数のみによる記述が可能だと示した。共有されたフラグ量子ビットと商空間を用いる新たな手法は、局所性を保ちつつ標準理論と同一の予測を導き出す。

米国政府は量子技術の商用化と安全保障を推進するため、二つの大統領令を公表した。科学研究用の量子コンピュータ設置やセンサー配備に具体的な期限を設ける一方、将来の暗号解読リスクに備え、連邦政府の資産を耐量子暗号へ移行させる計画を加速させる。

Quantinuumは、イオンを物理的に移動させて演算を行うQCCD方式の新型量子コンピュータ「Helios」を発表した。可視光で制御可能なバリウムイオンの採用により、98ビットの全結合と極めて高い計算精度を両立し、誤り耐性量子計算の実現へ前進した。

AWSとQuEraは、2028年に誤り耐性量子コンピュータ「Libra」をクラウドで提供する計画を発表した。中性原子方式を採用した本システムは、高い拡張性と再構成性を武器に、量子化学等の分野で実用的な論理量子操作の実現を目指す。

MicrosoftとQuantinuumは、計算中に発生するノイズをリアルタイムで修復する量子エラー訂正技術を開発し、信頼性を最大800倍向上させることに成功した。独自の符号化と動的なイオントラップ型ハードウェアの融合により、実用化の大きな壁を突破した。

不可分とされる光子を空間上の波として捉え、超高速シャッターで物理的に切断する思考実験により、真空から無数の光子が湧き出す現象が理論的に証明された。これは境界条件の急変が真空の揺らぎを励起する量子場の性質に起因し、従来の光子概念を根底から覆す。

IQMが発表したバーベルコードは、配線交差を排除した独自の幾何学的設計により、量子誤り訂正の効率を劇的に高める技術である。表面符号に比べ、同じ物理量子ビット数で信頼性を千倍向上させ、必要なリソースを8分の1に削減する革新性を備えている。

オックスフォード大学の研究チームは、圧搾された非古典的な量子状態を任意に重ね合わせる手法を開発した。イオンの内部状態と運動を連動させ、中間段階で測定を行うことで、複雑な形状の量子状態を自在に彫り出すことに成功し、量子計算のエラー訂正能力向上に道を開いた。

シンガポール国立大学の研究チームは、ハードウェアの不完全性や悪意ある介入を前提としつつ、量子力学の原理に基づきリアルタイムで自律検証を行う量子乱数生成チップを開発した。測定デバイスを信頼せずとも、高い安全性を担保できるのが特徴だ。