Diraq eröffnet ein dediziertes Silizium-Spin-Qubit-Messlabor in Albuquerque mit staatlicher Finanzierung aus Neumexiko und DARPA-QBI-Unterstützung. Zielt auf 150.000 physische Qubits bis 2029 durch eine CMOS-kompatible Halbleiterarchitektur ab.

Diraq eröffnet ein dediziertes Silizium-Spin-Qubit-Messlabor in Albuquerque mit staatlicher Finanzierung aus Neumexiko und DARPA-QBI-Unterstützung. Zielt auf 150.000 physische Qubits bis 2029 durch eine CMOS-kompatible Halbleiterarchitektur ab.
Quobly und qBraid geben die Integration von Alloy Forge, einer Silicon-Quanten-Entwicklungsumgebung, auf qBraids Cloud-Plattform mit Zugriff auf 24+ Quantencomputer bekannt und beschleunigen die Kommerzialisierung von Silicon-basierten Quantensystemen.
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.
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.
Quantum Motion ermöglicht automatisierte fehlertolerante Kompilierung für Silizium-Spin-Quantenprozessoren über die NVIDIA CUDA-Q Logical Orchestrierungsschicht und fördert die praktische Implementierung der Quantenfehlerkorrektur.
Quobly beschleunigt die Skalierung der Silizium-Spin-Qubit-Fertigung durch neue Partnerschaften für Tests und Metrologie, unterstützt durch SEALSQs $5M Integrationsvereinbarung für Post-Quanten-Sicherheit in Quantenplattformen.
#SiliziumQubits #QuantumIndustrialisierung #PostQuantumSicherheit
Quantum Motion schließt zweite Series-C-Tranche ab und sichert sich Unterstützung von imec.ventures, Sony Innovation Fund, S3 Ventures, Lansdowne und Inkef, um die Entwicklung skalierbarer Silizium-Quantencomputer voranzutreiben.
Inkef Capital erörtert die Unterstützung der Silizium-Spin-Qubit-Entwicklung von Quantum Motion als kritischen Wendepunkt im Quantencomputing und zieht Parallelen zu den transformativen Auswirkungen der Transistor-Technologie auf klassische Systeme.