AQSolotl gründet Quantencomputing-Hardware-F&E-Operationen im UTM Technovation Park und markiert Malaysias Eintritt in die inländische Quantenhardware-Entwicklung und Kommerzialisierung.

AQSolotl gründet Quantencomputing-Hardware-F&E-Operationen im UTM Technovation Park und markiert Malaysias Eintritt in die inländische Quantenhardware-Entwicklung und Kommerzialisierung.
Q-CTRLs Fire Opal optimiert IBM Quantum Nighthawk R2 für fermionische Simulation und erreicht 12x schnellere Ausführung mit minimalem Genauigkeitsverlust und erweitert den Quantenvorteil auf über 400x gegenüber klassischen GPU-Clustern.
Der neue Kryostat von Montana Instruments erreicht 4K in einer Stunde—3x schneller als traditionelle Systeme—und ermöglicht Quanteningenieuren eine effiziente Validierung elektronischer Komponenten vor ihrer Integration in Quantencomputer.
Forscher haben ein ~99,9% Fidelitäts-CZ-Gate für Soft-0-π-Qubits erreicht, was Multi-Qubit-Operationen ermöglicht, die zuvor mit dieser langlebigen Qubit-Architektur unmöglich waren, und ebnet den Weg zu praktischen fehlertoleranten Quantencomputern.
#Quantengatter #Soft-Qubits #Quantenhardware
Vier rechnergestützte Methoden validieren die Extraktion elektromagnetischer Kopplungen in supraleitenden Prozessoren mit <5% Varianz und fördern die präzise Charakterisierung für fehlertolerante Quantensysteme.
Diraq und Dell arbeiten zusammen, um Quantenprozessoren mit klassischen HPC-Systemen zu integrieren und sich der Herausforderung zu stellen, Quantencomputing praktisch und skalierbar zu machen.
Creotech Quantum hat einen ESA-Vertrag gesichert, um eine neue Generation supraleitender Nanodraht-Einzelphotonen-Detektoren für sichere Quanten- und optische Kommunikationsanwendungen zu entwickeln.
Brian N. Siegelwax teilt persönliche Einblicke in Russlands Quantencomputer-Entwicklungen und untersucht die Bauman Octillion Quantencomputer-Initiative sowie ihre Auswirkungen auf die globale Quantentechnologie-Landschaft.
Diraq und Dell etablieren einen hybriden Quanten-Klassik-Testbed mit kolokalisierten Silicon-QPUs und HPC-Servern in Sydney, das Echtzeit-Qubit-Kalibrierung und Orchestrierung der Quantenfehlerkorrektur bei ultraniedriger Latenz ermöglicht.
Forscher integrierten Quantencomputation direkt in die Messung mit supraleitenden Qubits und verbesserten die Genauigkeit der Magnetfeldklassifizierung um bis zu 20 Prozentpunkte ohne mehrfache Messungen.
Forscher demonstrieren supraleitende Transistoren als Lösung für die grundlegende Herausforderung der Kontrolle von Qubits bei kryogenen Temperaturen, was möglicherweise komplexe externe Steuerelektronik überflüssig machen könnte.
Q-CTRL's Boulder Opal kalibriert Quantenprozessoren autonome in Stunden statt Tagen und erreicht 99,95% Single-Qubit und 98%+ Zwei-Qubit Gate Fidelität, während gleichzeitig komplexe Parameteroptimierung automatisch durchgeführt wird.
Das neue Roboter-Optiklabor des MIT automatisiert Präzisions-Optikexperimente, die traditionell Monate manueller Arbeit erforderten, und könnte die Testzyklen in der Quantenhardware-Entwicklung dramatisch beschleunigen.
Neuartige Umhüllungsepitaxie ermöglicht großflächige, luftstabile NbSe₂-Monolage-Filme mit außergewöhnlicher kristalliner Qualität und 0,71 nH/□ kinetischer Induktivität und demonstriert deren Integration in supraleitende Quantenschaltkreise.
Quobly validiert Quantenoperationen auf einem einzelnen Chip (Auslesen, Einzel-Qubit- und Zwei-Qubit-Gatter) auf industriellem 300mm FD-SOI-Silizium und demonstriert einen praktikablen Technologietransfer für großflächige Silizium-Spin-Qubit-Systeme.
Qubics KI-TWPA-Kryoverstärker für Quantencomputer verbrauchen <0,1 mW Wärmeleistung (gegenüber ~50 % der Kühlleistung bei herkömmlichen Verstärkern) und ermöglichen skalierbare Qubit-Auslesung sowie angewandte Quantensensorik. Lieferung im Frühjahr 2027.
Das CSIC eröffnet einen modernen Quantennano-Fabrikationsbereich am IMB-CNM mit Elektronenstrahllithografie, Rasterelektronenmikroskopie und AFM-Metrologie-Systemen für die Prototypenentwicklung von Quantenprozessoren, QKD und photonischen Geräten.
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Silizium-Spin-Qubits erreichen eine verbesserte Konnektivität durch Elektronenshuttling – eine Technik, die Elektronen physisch bewegt, um die Schaltungstiefe zu reduzieren und sowohl NISQ- als auch fehlertolerante Quantencomputer voranzubringen.
OrangeQS präsentiert MAX- und FLEX-Quantentestgeräte auf der IEEE Quantum Week und unitaryCON26 in Toronto und stärkt damit die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Open-Source-Quantenentwicklern.