Diraq thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển tại Roadrunner Quantum Lab ở Albuquerque, New Mexico, tiến bộ công nghệ máy tính lượng tử silicon hướng tới các ứng dụng quy mô thực tiễn và mở rộng sự hiện diện của công ty tại Mỹ.

Diraq thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển tại Roadrunner Quantum Lab ở Albuquerque, New Mexico, tiến bộ công nghệ máy tính lượng tử silicon hướng tới các ứng dụng quy mô thực tiễn và mở rộng sự hiện diện của công ty tại Mỹ.
Các nhà nghiên cứu RWTH Aachen phát triển một khung phân tích để dự đoán sự phân tách thung lũng trong các qubit silicon với độ chính xác 1% chưa từng có, tiết lộ tự do tiệm cận ở những biên độ cao để thiết kế qubit ổn định hơn.
Diraq thiết lập phòng thí nghiệm đo lường spin-qubit silicon chuyên dụng ở Albuquerque với tài trợ từ tiểu bang New Mexico và sự hỗ trợ của DARPA QBI. Nhắm mục tiêu đạt 150,000 qubits vật lý vào năm 2029 sử dụng kiến trúc bán dẫn tương thích CMOS.
Quobly và qBraid cho phép kiểm thử các ứng dụng silicon spin-qubit trên đám mây bằng Alloy Forge với mô hình nhiễu thực tế, kết nối giữa giả lập phần mềm và triển khai phần cứng trước khi phát hành QPU Pioneer thương mại.
Quobly và qBraid công bố tích hợp Alloy Forge, một môi trường phát triển lượng tử silicon, vào nền tảng đám mây của qBraid với truy cập vào 24+ máy tính lượng tử, tăc tốc độ thương mại hóa hệ thống lượng tử dựa trên silicon.
Quobly kiểm chứng các phép toán lượng tử chip đơn (đọc, cổng qubit đơn và cổng hai qubit) trên silicon FD-SOI 300mm công nghiệp, chứng minh khả năng chuyển giao công nghệ khả thi cho các hệ thống spin-qubit silicon quy mô lớn.
Diraq và Equinix đang triển khai máy tính lượng tử silicon spin đầu tiên trên thế giới trong một trung tâm dữ liệu dùng chung tại Sydney. Hệ thống 8-qubit tiêu thụ <20kW và tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có, thúc đẩy điện toán lai lượng tử-cổ điển thực tế.
Diraq triển khai máy tính lượng tử spin silicon tại Equinix Sydney với công suất <20kW và làm mát tích hợp, chứng minh sự tích hợp thực tế với cơ sở hạ tầng máy tính cổ điển để triển khai quy mô tiện ích.
Các qubit spin silicon đạt được kết nối nâng cao thông qua dịch chuyển electron—một kỹ thuật vật lý di chuyển electron để giảm độ sâu mạch, tiến bộ cả tính toán lượng tử NISQ và chịu lỗi.
Demonstration đầu tiên về đọc quang-điện các chuyển tiếp exciton liên kết nhân tử trong silicon-on-insulator, mở rộng sơ đồ phát hiện quang-điện lai này từ silicon khối tới nền tảng SOI - nền tảng cơ sở cho tích hợp quang tử silicon.
Quantum Motion cho phép biên dịch chịu lỗi tự động cho các bộ xử lý lượng tử spin silicon thông qua lớp điều phối NVIDIA CUDA-Q Logical, thúc đẩy việc triển khai sửa lỗi lượng tử thực tế.
Quobly và Absolut System đã xác nhận nền tảng cryogenic QCube® 100-Class 3, cung cấp làm mát 100 mW ở 500 mK để hỗ trợ các bộ xử lý silicon spin-qubit Alloy. Lộ trình nhắm tới 100.000 qubit vào năm 2029 và 1 triệu cho tính toán chịu lỗi vào năm 2032.
Quobly tăng tốc mở rộng quy mô sản xuất qubit spin silicon với những kết hợp mới trong thử nghiệm và đo lường, được hỗ trợ bởi thỏa thuận tích hợp $5 triệu của SEALSQ nhằm bảo mật sau lượng tử trên các nền tảng lượng tử.
Các nhà nghiên cứu đã mở rộng thời gian coherence của lỗ spin qubit từ 177 nanogiây lên hơn 3 microgiây bằng cách sử dụng điều khiển lò vi sóng liên tục nối tiếp, nâng cao hiệu suất và độ ổn định của máy tính lượng tử dựa trên silicon.
imec.ventures ủng hộ các qubit spin silicon của Quantum Motion, định vị chúng là khoảnh khắc transistor tiềm năng trong tính toán lượng tử—một kiến trúc qubit có thể mở rộng đang thu hút các khoản đầu tư mạo hiểm lớn.
Quantum Motion hoàn thành đợt gọi vốn Series C thứ hai, đảm bảo sự hỗ trợ từ imec.ventures, Sony Innovation Fund, S3 Ventures, Lansdowne, và Inkef để thúc đẩy phát triển tính toán lượng tử silicon có khả năng mở rộng.
Inkef Capital thảo luận về việc hỗ trợ phát triển qubit spin silicon của Quantum Motion như một điểm uốn cong quan trọng trong máy tính lượng tử, rút ra những điểm tương đồng với tác động biến đổi của công nghệ transistor đối với các hệ thống cổ điển.