
Fujitsu қалайы-вакансиялық орталықтары (SnV) бар алмазды спиндік кубиттерге негізделген жұмыс істейтін кванттық компьютер прототипін ұсынды. ForkLog хабарлауынша, компания инженерлері бұл кубиттерді жарық арқылы кванттық күйлерді оқуға мүмкіндік беретін фотондық интегралды схемалармен біріктірді. Прототип шамамен −271,6 °C температурада жұмыс істейді, бұл дәстүрлі асқын өткізгіштік кванттық компьютерлердің жұмыс температурасынан (шамамен −273,13 °C) бір жарым градусқа ғана жоғары. Fujitsu пайдаланушыларға аппараттық архитектура егжей-тегжейіне үңілмей-ақ жүйені басқаруға мүмкіндік беретін өзіндік Hybrid Quantum Computing Platform әзірледі. Компания өз әзірлемесін SnV-орталықтарын және фотондық схемаларды бір жұмыс істейтін жүйеге біріктіретін осы түрдегі кванттық компьютердің алғашқы жұмыс прототипі ретінде позициялайды.
Fujitsu архитектурасының негізгі артықшылығы оптикалық қосылымдар арқылы масштабтау принципінде жатыр: жеке кванттық модульдерді жарық арқылы біріктіруге болады, бұл бірнеше салыстырмалы шағын блоктардан ірірек жүйелер құруға мүмкіндік береді. Компания кеңінен таралған NV-орталықтарының орнына SnV-орталықтарын таңдады, себебі олардың құрылымдық симметриясы мен сыртқы шуға төзімділігі жоғары, бұл есептеулердің тұрақтылығы мен сенімділігін арттырады. Прототипті іске асыру үшін инженерлер алмазды басқа материалдармен қосудың жаңа технологияларын әзірледі және алмаз қабатының қалыңдығын жүздеген микрометрден жүздеген нанометрге дейін азайтуға қол жеткізді — бұл алмазды құрылымдарды фотондық схемалармен біріктіру үшін аса маңызды. Прототип жасау 2020 жылы басталған Fujitsu, Делфт техникалық университеті және QuTech зерттеу орталығының үш жылдық бірлескен зерттеулерінің нәтижесі болды. Жоба нидерланды Holland High Tech бағдарламасының қолдауына ие болды.
Fujitsu технологияны дамытудың амбициялы кезеңдерін анықтап қойды. 2027 жылға қарай компания бірнеше алмазды модульді біріктіретін көп модульді прототип жасауды жоспарлап отыр және сонымен бір мезгілде алмазды мен асқын өткізгіштік компоненттерді ұштастыратын гибридті архитектураны әзірлеуге кіріседі. Алыс горизонтта — 2030 жылға қарай 250 логикалық кубиттен тұратын жүйе және 2035 жылға қарай 1000 логикалық кубиттен тұратын жүйе, алайда компания бұл сандарды қол жеткізілген нәтижелер ретінде емес, технологиялық жол картасының жоспарлары ретінде қарастырады. Әзірлеме кванттық есептеулердің масштабталу мен басқарылу талаптарын ескере отырып, зертханалық тәжірибелерден практикалық іске асыруға қарай біртіндеп ауысып жатқанын көрсетеді.

