Infineon y ZuriQ profundizan su asociación combinando arquitectura de computación cuántica de iones atrapados con capacidades avanzadas de fabricación de semiconductores para acelerar el desarrollo escalable de chips cuánticos.

Infineon y ZuriQ profundizan su asociación combinando arquitectura de computación cuántica de iones atrapados con capacidades avanzadas de fabricación de semiconductores para acelerar el desarrollo escalable de chips cuánticos.
Los investigadores de RWTH Aachen desarrollan un marco analítico para predecir la división de valle en qubits de silicio con una precisión sin precedentes del 1%, revelando libertad asintótica a amplitudes altas para diseños de qubits más estables.
Romper la reciprocidad en sistemas superconductores y fotónicos permite el enrutamiento direccional de información cuántica, amplificación y metrología mejorada—impulsando computadoras cuánticas escalables y redes cuánticas distribuidas.
Applied Quantum Technologies presenta una herramienta Buscador de Productos para instrumentos cuánticos, abordando desafíos de accesibilidad y evaluación técnica en la selección de hardware cuántico.
Pasqal demostró un procesador cuántico de 1,024 átomos con capacidad de ejecución de qubits lógicos, asegurando €312.9M de capital post-SPAC y expandiendo despliegues comerciales a Arabia Saudí e Italia.
Alice & Bob y ENS Lyon demuestran un enfoque más rápido para estabilizar qubits gato en sistemas superconductores, permitiendo diseños más compactos con reducción de generación de calor.
La solicitud de patente de eleQtron GmbH describe un circuito sintonizable superconductor con adaptación de impedancia controlada por varactor, permitiendo un control preciso de la frecuencia para la integración de dispositivos cuánticos.
Institut quantique de la Université de Sherbrooke está utilizando jarabe de arce para ajustar computadoras cuánticas, explorando enfoques novedosos para la optimización y calibración del hardware cuántico.
Las películas delgadas de tántalo logran tiempos de relajación T1 récord que superan 1ms y factores de calidad internos que superan 10 millones, superando significativamente al aluminio y al niobio en el rendimiento de qubits superconductores.
AQSolotl establece operaciones de investigación y desarrollo en hardware de computación cuántica en UTM Technovation Park, marcando la entrada de Malasia en el desarrollo y comercialización de hardware cuántico doméstico.
Fire Opal de Q-CTRL optimiza IBM Quantum Nighthawk R2 para simulación fermiónica, logrando una ejecución 12x más rápida con pérdida mínima de precisión y extendiendo la ventaja cuántica a >400x sobre clústeres de GPU clásicos.
Fermilab se asocia con Microsoft Quantum en el Discovery District de la Universidad de Maryland para establecer un makerspace de hardware cuántico, permitiendo investigación colaborativa entre académicos, industria y sectores gubernamentales.
IQM y Microsoft establecen un espacio de creación de hardware cuántico en Maryland, permitiendo educación práctica en diseño y mantenimiento de hardware cuántico—abordando la escasez crítica de ingenieros capacitados en sistemas cuánticos.
Cuatro métodos computacionales validan la extracción de acoplamiento electromagnético en procesadores superconductores con varianza <5%, avanzando la caracterización precisa para sistemas cuánticos tolerantes a fallos.
Diraq y Dell colaboran para integrar procesadores cuánticos con sistemas HPC clásicos, abordando el desafío de hacer la computación cuántica práctica y escalable.
Creotech Quantum ha asegurado un contrato con la ESA para desarrollar detectores superconductores de nanohilo para fotones individuales de próxima generación para aplicaciones de comunicaciones ópticas y cuánticas seguras.
Brian N. Siegelwax comparte perspectivas personales sobre los avances de la computación cuántica en Rusia, examinando la iniciativa del computador cuántico Octillón Bauman y sus implicaciones para el panorama global de la tecnología cuántica.
Los investigadores integraron computación cuántica directamente en la medición utilizando qubits superconductores, mejorando la precisión de clasificación del campo magnético hasta 20 puntos porcentuales sin múltiples mediciones.
Los investigadores demuestran transistores superconductores como una solución al desafío fundamental de controlar qubits a temperaturas criogénicas, potencialmente eliminando la electrónica de control externo compleja.
Boulder Opal de Q-CTRL calibra autónomamente procesadores cuánticos en horas en lugar de días, logrando una fidelidad de puerta de un solo cúbit del 99,95% y de dos cúbits del 98%+ mientras maneja automáticamente el ajuste de parámetros complejos.