오늘날 대부분의 양자 컴퓨팅 프로토타입은 크기가 작고 오류에 취약하며 광범위한 비즈니스 이점에 대한 증거가 거의 없습니다. 수백만 큐비트를 갖춘 유틸리티 규모의 게이트 기반 양자 컴퓨터는 5~10년 후에나 가능할 것입니다. 유용한 양자 컴퓨팅으로 가는 길은 분명 더 정밀한 엔지니어링을 넘어서는 접근 방식과 기술의 재구상이 필요합니다. 이것이 바로 현재 가치를 제공할 수 있는 아날로그 양자 컴퓨팅과 최고의 유연성과 양자 이점을 제공하는 고성능 디지털 모드의 하이브리드 아날로그 및 디지털 접근 방식을 선택한 이유입니다.

QuEra는 현재 고객에게 가치를 제공하는 동시에 양자 미래를 준비하기 위해 유틸리티 중심의 접근 방식을 개척하고 있습니다. 특정 목적을 위해 설계된 대규모 시스템부터 시작하여 각 개발 단계마다 추가 기능을 도입합니다.

1단계: 오늘날의 퀀텀 가치 창출

계산의 가장자리에서 어려운 문제 해결

256개의 얽힌 큐비트
전체 계산에 걸친 일관성
현장 프로그래밍 가능 큐비트 어레이(FPQA™)
거의 임의에 가까운 큐비트 레이아웃 구성의 프로그래밍 가능한 연결성

2단계: 양자 오류 조기 수정

낮은 게이트 오버헤드를 위한 유연한 기능

논리적 큐비트
오류 감지 및 수정 허용
게이트 기반 작업
범용 유틸리티 허용
네이티브 멀티비트 게이트
낮은 게이트 오버헤드와 유연한 설계
긴 일관성
더 길고 안정적인 양자 계산 가능

3단계: 대규모 내결함성

중립 원자의 확장성을 위한 모듈식 설계

효율적인 오류 수정
제어된 상호 작용을 통해
확장 가능한 제어
광자 집적 회로 기반
작은 설치 공간
1mm2에 10,000개 원자의 수
퀀텀 이점
기존 기계가 갈 수 없는 곳까지

아날로그 처리 모드에서 오늘날 의미 있는 문제 해결

저희는 아날로그 처리 모드로 작동하는 최초의 머신을 설계했습니다. 계산은 내부 양자 상태의 연속적인 변환입니다. 이렇게 하면 게이트 오류가 빠르게 쌓이지 않고 많은 수의 큐비트에 대한 정밀한 제어가 가능해집니다. 이는 광범위한 문제에 즉각적인 가치를 제공합니다. 저희는 범용 게이트 기반 디지털 처리 모드를 추가하여 고객에게 두 가지 장점을 모두 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

다용도 큐비트 기술로 구현

중성 원자는 하드웨어의 유연성과 확장성을 가능하게 하는 많은 유리한 특성을 가지고 있습니다.

중립 원자 배열을 사용한 컴퓨팅에 대해 자세히 알아보기

오른쪽 화살표

일련의 과학적 혁신에 기반한 구축

이 독특한 접근 방식은 최근 저희 팀과 협력자들이 중성 원자의 여러 가지 독특하고 자연스러운 장점을 입증하는 일련의 발견을 통해 가능해졌습니다.
2017년 11월

QuEra의 과학 창립자들의 대학 연구 그룹이 구축한 51큐비트를 갖춘 세계 최대 규모의 양자 컴퓨터

2021년 12월

중성 원자 프로세서에서 양자 스핀 액체를 시뮬레이션하면 물리학의 오래된 미해결 문제를 연구할 수 있는 새로운 도구가 제공됩니다.

2022년 4월

원자 셔틀링 시연을 통해 오류 수정 기능을 갖춘 확장 가능한 양자 처리 아키텍처의 토대 마련

2022년 11월

아마존 브라켓에서 일반인이 이용할 수 있는 최초의 중립 원자 컴퓨터가 된 QuEra의 256큐비트 아퀼라 컴퓨터

2023년 12월

QuEra, MIT, UMD, NIST가 참여한 하버드 주도의 팀이 48개의 논리적 큐비트에서 복잡한 오류 수정 양자 알고리즘을 시연합니다.

새로운 애플리케이션 활성화

80개 이상의 고충실도 큐비트가 얽혀 있는 양자 컴퓨터는 어떤 슈퍼컴퓨터로도 시뮬레이션할 수 없습니다. 양자 컴퓨터의 잠재력은 거의 알려지지 않았습니다. 256 큐비트, 아날로그 작동 모드, 프로그래밍 가능한 연결성을 갖춘 Aquila는 알고리즘 설계에 새로운 가능성을 제시합니다.

현재 가치를 제공하고 미래의 상업적 이점을 위한 유망한 방향을 제시합니다.
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