TradingChannel: @DevilsWaves
PrivateClub: @DevilsTones
EliteClub: @DevilsPulse
Post #6946
315
Крупнейший квантовый суперкомпьютер на 1 млн кубитов готовятся построить в Чикаго, США.
Сегодня самые большие квантовые компьютеры имеют около 1000 кубитов. Компания PsiQuantum будет строить свой суперкомпьютер на 1 млн кубитов в течение 10 лет. Возможно, на момент ввода в эксплуатацию он перестанет быть крупнейшим, хотя планы компании выглядят амбициозно.
Во-первых, PsiQuantum отличается от действующих квантовых суперкомпьютеров технологией. PsiQuantum создает кубиты из фотонов. Главным преимуществом фотонных квантовых вычислений является возможность работать при более высоких температурах, чем сверхпроводящие системы. Это выгодно отличает PsiQuantum от конкурентов — например, Google и IBM.
Потребность в охлаждении у фотонных квантовых суперкомпьютеров гораздо ниже — это позволяет сделать технологию более энергоэффективной и простой в масштабировании. Компьютер PsiQuantum всё равно требует низких температур для работы сверхпроводящих детекторов, которые обнаруживают фотоны. Но эти датчики нужно охлаждать «всего лишь» до -267,8 °C — это всё равно меньше температуры криогенного охлаждения, которая требуется для сверхпроводящих систем.
Во-вторых, PsiQuantum не хочет «размениваться» на суперкомпьютеры малого масштаба — например, как Condor от IBM на 1100 кубитов. Компания заявляет, что её миссия — создание «первого в мире практически полезного квантового компьютера», поскольку меньшие устройства не способны адекватно выполнять полезную работу. PsiQuantum утверждает, что масштабные строительства только экономят ресурсы, поскольку компания не тратит время на сборку меньших систем.
___________________________
Сегодня самые большие квантовые компьютеры имеют около 1000 кубитов. Компания PsiQuantum будет строить свой суперкомпьютер на 1 млн кубитов в течение 10 лет. Возможно, на момент ввода в эксплуатацию он перестанет быть крупнейшим, хотя планы компании выглядят амбициозно.
Во-первых, PsiQuantum отличается от действующих квантовых суперкомпьютеров технологией. PsiQuantum создает кубиты из фотонов. Главным преимуществом фотонных квантовых вычислений является возможность работать при более высоких температурах, чем сверхпроводящие системы. Это выгодно отличает PsiQuantum от конкурентов — например, Google и IBM.
Потребность в охлаждении у фотонных квантовых суперкомпьютеров гораздо ниже — это позволяет сделать технологию более энергоэффективной и простой в масштабировании. Компьютер PsiQuantum всё равно требует низких температур для работы сверхпроводящих детекторов, которые обнаруживают фотоны. Но эти датчики нужно охлаждать «всего лишь» до -267,8 °C — это всё равно меньше температуры криогенного охлаждения, которая требуется для сверхпроводящих систем.
Во-вторых, PsiQuantum не хочет «размениваться» на суперкомпьютеры малого масштаба — например, как Condor от IBM на 1100 кубитов. Компания заявляет, что её миссия — создание «первого в мире практически полезного квантового компьютера», поскольку меньшие устройства не способны адекватно выполнять полезную работу. PsiQuantum утверждает, что масштабные строительства только экономят ресурсы, поскольку компания не тратит время на сборку меньших систем.
___________________________
Второй проект PsiQuantum помимо Чикаго — суперкомпьютер в городе Брисбен в Австралии. Его строительство должно завершиться в 2027 году. Правительство Австралии инвестировало в него $620 млн.







