Atom Computing은 현재 1,180큐비트를 수용하는 차세대 양자 컴퓨팅 플랫폼에서 1,225비트 원자 배열을 생성했다고 발표했습니다. 내년에 출시될 예정인 유니버설 게이트 기반 시스템이 기업이 1,000큐비트 기준점을 넘은 것은 이번이 처음이다. 이는 대규모 문제를 해결하는 데 내결함성 양자 컴퓨터가 업계에 이정표를 세웠습니다.

CEO Rob Hays는 빠른 확장성이 AtomComputing의 고유한 원자 배열 기술의 핵심 장점이라고 말했습니다. "한 세대에 100큐비트에서 1,000큐비트 이상으로의 이러한 엄청난 도약은 우리의 원자 배열 시스템이 더 성숙한 큐비트 모드를 빠르게 능가하고 있음을 시사합니다. 많은 수의 큐비트로 확장하는 것은 내결함성 양자 컴퓨팅에 매우 중요하며, 이것이 우리가 처음부터 여기에 초점을 맞춘 이유입니다. 우리는 이러한 대규모 시스템을 활용할 수 있는 단기 응용 프로그램을 탐색하기 위해 파트너와 긴밀히 협력하고 있습니다."

MoorInsights&Strategy의 부사장이자 수석 분석가인 Paul Smith-Goodson은 1,000비트 이상의 이정표를 통해 Atom Computing이 내결함성 시스템 경쟁에서 강력한 경쟁자가 되었다고 말했습니다.

그는 “아톰컴퓨팅이 설립된 지 5년밖에 안 됐지만 더 많은 자원을 가지고 대기업과 경쟁할 수 있고 우위를 유지할 수 있다는 점이 인상적이다”며 “아톰컴퓨팅은 원자배열 기술 확장에 집중해 비약적인 발전을 이루고 있다”고 말했다.

계산 오류를 극복하고 정확한 결과를 제공할 수 있는 내결함성 양자 컴퓨터에는 수십만 또는 수백만 개의 물리적 큐비트와 다음을 포함한 기타 주요 기능이 필요합니다.

긴 일관성 시간. 이 회사는 기록적인 일관성 시간을 달성하여 큐비트가 40초 동안 양자 정보를 저장할 수 있음을 입증했습니다.

중간 회로 측정. Atom은 계산 중에 특정 큐비트의 양자 상태를 측정하고 다른 큐비트를 방해하지 않고 특정 유형의 오류를 감지하는 기능을 시연했습니다.

높은 충실도. 큐비트를 지속적이고 정확하게 제어하고 계산 프로세스의 오류를 줄일 수 있습니다.

보정. 실시간으로 오류를 수정하는 능력.

논리적 큐비트. 오류가 발생하더라도 올바른 결과를 생성하는 "논리적 큐비트"로 다수의 물리적 큐비트를 결합하는 알고리즘과 제어를 구현합니다.

Hayes는 Atom Computing이 차세대 시스템을 통해 이러한 기능을 계속해서 구현하여 파트너에게 새로운 기회를 제공할 것이라고 말했습니다.

Vodafone의 양자 연구 클러스터 책임자인 Guenter Klas는 "우리는 양자 컴퓨터를 구축하기 위해 중립 원자 방법을 사용하는 AtomComputing과 같은 혁신을 환영합니다. 궁극적으로 우리는 양자 알고리즘이 경제적 변화를 가져오고 새로운 기회를 가져올 수 있기를 바랍니다. 이를 위해 확장 가능한 하드웨어, 높은 충실도 및 긴 일관성 시간은 매우 유망한 요소입니다."라고 말했습니다.

AtomComputing의 전략적 파트너인 EntropicaLabs의 CEO인 Tommaso Demarie는 다음과 같이 말했습니다. "1,000큐비트가 넘는 양자 기술의 개발은 AtomComputing 팀과 업계 전체에 놀라운 성과입니다. 컴퓨팅 성능이 향상됨에 따라 우리는 이제 복잡한 오류 수정 체계 분야를 탐구하고 다양한 전략을 설계 및 구현하여 보다 안정적이고 확장 가능한 양자 컴퓨팅 시스템을 위한 길을 열 수 있습니다. Entropica는 AtomComputing과 협력하기를 열망하고 있습니다. 우리는 대규모 양자 컴퓨터를 최대한 활용할 수 있는 소프트웨어를 만듭니다."

Atom Computing은 현재 기업, 학계 및 정부 사용자와 협력하여 애플리케이션을 개발하고 2024년에 운영될 시스템을 위한 시간을 확보하고 있습니다.

AtomComputing에 대해 자세히 알아보려면 https://atom-computing.com을 방문하세요.

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