Progressi nel calcolo quantistico nel 2025: IBM, Quandela, QuEra, Nord Quantique e Q-CTRL in testa

Modificato da: Tetiana Pinchuk Pinchuk

Il 2025 segna un anno di notevoli progressi nel calcolo quantistico, con attori chiave che realizzano significativi avanzamenti nella tecnologia dei qubit, nella correzione degli errori e nell'implementazione di sistemi quantistici.

L'innovazione quantistica di IBM

IBM sta espandendo il suo ecosistema di calcolo quantistico attraverso nuovi centri e collaborazioni. L'IBM-Euskadi Quantum Computational Center nei Paesi Baschi prevede di installare il primo IBM Quantum System Two europeo entro la fine del 2025, alimentato da un processore IBM Quantum Heron a 156 qubit.

L'avanzamento fotonico di Quandela

Quandela, una startup quantistica francese, ha lanciato Belenos, un computer quantistico fotonico a 12 qubit. Belenos offre una potenza di calcolo migliorata ed è accessibile tramite cloud ai ricercatori di tutto il mondo. La prima versione integrata è prevista per la consegna al centro di supercalcolo TGCC entro la fine del 2025.

L'espansione globale di QuEra

QuEra Computing ha installato il suo primo computer quantistico al di fuori della sua sede centrale presso l'Istituto nazionale giapponese di scienza e tecnologia industriale avanzata (AIST) a Tsukuba. Questo computer ad atomi neutri supporta il centro di ricerca G-QuAT quantum-AI ed è situato insieme al supercomputer ABCI-Q.

La svolta di Nord Quantique nella correzione degli errori

Nord Quantique (Canada) ha ottenuto una svolta nella correzione degli errori quantistici per i fotoni utilizzando un codice Tesseract. Ciò consente la codifica dei qubit su più modalità quantistiche, portando potenzialmente a sistemi quantistici più compatti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Le pietre miliari superconduttive di Q-CTRL

Q-CTRL ha raggiunto importanti traguardi nel calcolo quantistico superconduttivo, tra cui un gate CNOT con elevata fedeltà su 40 posizioni quantistiche e l'entanglement dello stato GHZ per un massimo di 75 qubit. Questi progressi dimostrano l'integrazione di primitive di correzione degli errori quantistici per migliorare la fedeltà e la scala delle operazioni quantistiche.

Fonti

  • Lupa.cz

  • HPCwire

  • Quantum Computing Report

  • IBM Research

  • Q-CTRL

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