
Квантовые вычисления делают важный шаг к практическому применению: компания Pasqal заявила о достижении, которое может серьезно изменить подход к созданию квантовых процессоров. Речь идет о первом в мире случае, когда отдельные атомы удалось удержать с помощью лазерного излучения, сгенерированного фотонной интегральной схемой — это открывает путь к более компактным и масштабируемым системам.
Технология опирается на принцип оптического пинцета: высокосфокусированные лазерные лучи захватывают и удерживают нейтральные атомы, выступающие в роли кубитов. По мере роста числа атомов в системе (Pasqal ориентируется на платформы с более чем 10 тыс. атомов и 100 логическими кубитами) сложность оптической инфраструктуры становится серьезным ограничением — традиционные решения требуют больших оптических столов и сложно поддаются масштабированию. Перенос ключевых оптических функций на фотонный чип призван решить эту проблему.
Создание квантовых компьютеров, которые будут востребованы на рынке, означает создание аппаратного обеспечения, обеспечивающего лучшую в отрасли производительность и возможность масштабируемого производства. Перенеся управление кубитами на фотонный чип, мы устранили, как нам кажется, одно из самых серьезных препятствий для масштабирования — и сделали это за 18 месяцев после приобретения Aeponyx. Мы очень гордимся нашей командой за достижение этой важной вехи
В ходе демонстрации специалисты Pasqal с помощью одного фотонного чипа создали четыре оптические ловушки и удержали в них четыре отдельных атома рубидия. Архитектура чипа, разработанная совместно с компанией Aeponyx, специализирующейся на фотонике на основе нитрида кремния, показала сопоставимую с традиционными системами эффективность: время жизни атомов в ловушке составило примерно 27,5 с.

По оценке Pasqal, такой подход способен уменьшить оптическую площадь будущих процессоров в 50 раз, что критически важно при переходе от лабораторных прототипов к промышленному производству. Это не просто миниатюризация — это новый путь к отказоустойчивым квантовым вычислениям (FTQC), где стабильность и воспроизводимость параметров должны сочетаться с большим числом кубитов.
Дальнейшая работа будет сосредоточена на масштабировании фотонной архитектуры: цель — создать компактные, но мощные системы, способные поддерживать тысячи атомов и обеспечивать надежное управление логическими кубитами. Достижение Pasqal подчеркивает важность интеграции ключевых компонентов на уровне чипа и укрепляет позиции компании в гонке за создание практически применимых квантовых вычислителей.
Ранее Наука Mail рассказывала, что самый мощный квантовый компьютер оценили в России.

