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QuEra Computing 表示实用量子计算机将在两年内问世

QuEra Computing 表示实用的量子计算机将在两年内问世 Quantum Zeitgeist

Quantum Zeitgeist

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Sep 26, 2026 at 11:03 AM UTC · Updated 2 天前 · 6 分钟阅读

QuEra Computing 表示实用量子计算机将在两年内问世
Image via Quantum Zeitgeist

QuEra Computing 断言,实用的量子计算机将在 two years 内问世,这一主张挑战了长期以来将该技术视为遥远前景的观点。首席商业官 Yuval Boger 公开阐述了这一时间表,预测将从“玩具”转变为能够应对复杂问题的工具。

这一断言引发了量子专业人士之间的辩论,特别是关于将系统“扩展”到必要量子比特数量的艰巨任务。QuEra 通过将扩展框架化为一系列可测试的步骤来区分其预测,并得到 eight 篇同行评审论文的支持,以及承诺在 2028 年在 Amazon Braket 上交付其 Libra 容错系统。

中性原子架构实现全对全量子比特连接

中性原子架构通过实现全对全量子比特连接,规避了量子处理中的重大瓶颈,QuEra Computing 在其通往可扩展、容错系统的路线图中使用了这一特性。与依赖固定芯片布局或信号路由的架构不同,QuEra 的平台物理移动中性原子以建立相互作用,消除了在操作远程量子比特时对 SWAP 门及相关延迟的需求。

这种物理灵活性源于中性原子固有的均匀性,这是由于不存在制造超导电路中存在的制造变异性所带来的优势。使任何量子比特与任何其他量子比特接触的能力不仅仅是一个架构细节;它直接影响量子纠错税,这是实现实用量子计算的关键因素。

高速率纠错码正在逐步降低容错所需的物理量子比特与逻辑量子比特的比率,预定于 2028 年在 Amazon Braket 上交付的 QuEra Libra 系统,旨在利用略多于 10,000 个物理量子比特实现 256 个纠错逻辑量子比特,目标逻辑错误率为 10⁻⁶。这一设计反映了该领域的转变,即不再假设需要 1,000 个物理量子比特来保护单个逻辑量子比特。

QuEra 的路线图扩展到 Gigaquop 级系统,目标是利用约 20,000 个物理量子比特实现超过 1,000 个逻辑量子比特,错误率为 10⁻⁹,这建立在已在同行评审出版物中验证的技术基础上。大型量子比特阵列的连续运行也解决了历史性的挑战。QuEra 以及 Harvard 和 MIT 的合作者已经在 Nature 上发表的研究显示,通过计算中原子补充,已演示了 3,000 个中性原子阵列连续运行超过 two hours。

这一进展减轻了对捕获机制造成原子流失的担忧,这在以前是长期量子计算的一个重大障碍。该平台在室温下运行,绕过了低温平台所需的稀释制冷相关的复杂性和成本,简化了部署并减少了运行开销。除了硬件改进外,QuEra 强调协同设计合作伙伴关系,以为其技术建立具体的用例。

这种通过 FTQC Founder’s Circle 正式确定的方法,重点在于识别量子相关的难题、建立经典基准,并在访问有限的硬件资源之前利用模拟。该公司的战略侧重于构建一个准备在 Libra 到来时有效利用它们的量子生态系统,断言开始构建量子能力的最关键时间是昨天,而下一个最佳时间是现在。

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