
Fujitsu представила работающий прототип квантового компьютера, построенный на основе алмазных спиновых кубитов с олово-вакансионными центрами (SnV). Как сообщает ForkLog, инженеры компании интегрировали эти кубиты с фотонными интегральными схемами, позволяющими считывать квантовые состояния с помощью света. Прототип работает при температуре около −271,6 °C, что лишь на полтора градуса выше температуры функционирования традиционных сверхпроводниковых квантовых компьютеров (примерно −273,13 °C). Fujitsu разработала собственную Hybrid Quantum Computing Platform, благодаря которой пользователи могут управлять системой без необходимости вникать в детали аппаратной архитектуры. Компания позиционирует свою разработку как первый действующий прототип квантового компьютера такого типа, интегрирующий SnV-центры и фотонные схемы в единую работающую систему.
Ключевое преимущество архитектуры Fujitsu заключается в принципе масштабирования через оптические соединения: отдельные квантовые модули могут быть объединены с помощью света, что позволяет создавать более крупные системы из нескольких относительно небольших блоков. Компания выбрала SnV-центры вместо более распространенных NV-центров благодаря их структурной симметрии и меньшей подверженности внешним шумам, что повышает стабильность и надежность вычислений. Для реализации прототипа инженеры разработали новые технологии соединения алмаза с другими материалами и достигли уменьшения толщины алмазного слоя с сотен микрометров до сотен нанометров — это критически важно для интеграции алмазных структур с фотонными схемами. Создание прототипа стало результатом трехлетних совместных исследований Fujitsu, Делфтского технического университета и исследовательского центра QuTech, начавшихся в 2020 году. Проект получил поддержку нидерландской программы Holland High Tech.
Fujitsu уже определила амбициозные вехи развития технологии. К 2027 году компания планирует создать многомодульный прототип, объединяющий несколько алмазных модулей, и одновременно начнет разработку гибридной архитектуры, совмещающей алмазные и сверхпроводниковые компоненты. На дальнем горизонте — система из 250 логических кубитов к 2030 году и система из 1000 логических кубитов к 2035 году, хотя компания рассматривает эти цифры как планы технологической дорожной карты, а не достигнутые результаты. Разработка демонстрирует, что квантовые вычисления постепенно переходят от лабораторных экспериментов к более практичным реализациям с учетом требований масштабируемости и управляемости.

