Pesquisadores da RWTH Aachen desenvolvem uma estrutura analítica para prever a divisão de vale em qubits de silício com uma precisão sem precedentes de 1%, revelando liberdade assintótica em altas amplitudes para designs de qubits mais estáveis.

Pesquisadores da RWTH Aachen desenvolvem uma estrutura analítica para prever a divisão de vale em qubits de silício com uma precisão sem precedentes de 1%, revelando liberdade assintótica em altas amplitudes para designs de qubits mais estáveis.
Diraq abre novo laboratório de P&D em Albuquerque para avançar a computação quântica baseada em silício como parte da Iniciativa de Benchmarking Quântico da DARPA, visando 150.000 qubits físicos em um único chip até 2029.
Quobly e qBraid anunciam a integração do Alloy Forge, um ambiente de desenvolvimento quântico de silício, na plataforma de nuvem qBraid com acesso a mais de 24 computadores quânticos, acelerando a comercialização de sistemas quânticos baseados em silício.
Diraq e Dell estabelecem um ambiente de teste híbrido quântico-clássico com QPUs de silício e servidores HPC co-localizados em Sydney, permitindo calibração de qubits em tempo real e orquestração de correção de erros quânticos em latência ultra-baixa.
Quobly valida operações quânticas em chip único (leitura, portas de qubit único e portas de dois qubits) em silício FD-SOI 300mm industrial, demonstrando transferência de tecnologia viável para sistemas de spin-qubit de silício em larga escala.
Diraq implanta computador quântico de spin de silício no Equinix Sydney com potência <20kW e resfriamento integrado, demonstrando integração prática com infraestrutura de computação clássica para implantação em escala de utilidade.
Quobly acelera o scale-up de fabricação de qubits de spin de silício com novas parcerias para testes e metrologia, apoiado pelo acordo de integração de $5M da SEALSQ para segurança pós-quântica em plataformas quânticas.
#QubitsDeSilício #IndustrializaçãoQuântica #SegurançaPósQuântica
imec.ventures apoia os qubits de spin de silício da Quantum Motion, posicionando-os como o possível momento do transistor da computação quântica — uma arquitetura de qubit escalável que atrai grandes investimentos de venture capital.
Quantum Motion fecha segunda rodada Series C, garantindo apoio de imec.ventures, Sony Innovation Fund, S3 Ventures, Lansdowne e Inkef para avançar o desenvolvimento de computação quântica de silício escalável.
A Inkef Capital discute o apoio ao desenvolvimento de qubits de spin de silício da Quantum Motion como um ponto de inflexão crucial na computação quântica, traçando paralelos com o impacto transformador da tecnologia de transistor nos sistemas clássicos.