Vier Entwicklungen aus der Quantum-Tech-Branche, die heute deine Aufmerksamkeit verdienen – zusammengestellt von unserem Redaktionsteam.
QuiX Quantum stellt Carina vor – den ersten universellen photonischen Quantencomputer für Rechenzentren
Das niederländisch-deutsche Photonik-Unternehmen QuiX Quantum hat mit Carina eine bei Raumtemperatur betriebene, universelle photonische Quantencomputer-Architektur vorgestellt, die direkt in Rechenzentren von Kunden installiert werden soll – statt in spezialisierten Laboren. Carina wurde im Rahmen der Quantum Computing Initiative (QCI) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und vereint Photonenerzeugung, Multiplexing, Messung und schnelle Feed-Forward-Steuerung (Vorwärtskopplung) in einem einzigen, rackfähigen System für universelle Gatter-basierte Algorithmen. Anders als frühere photonische Spezialsysteme, die etwa auf Boson-Sampling beschränkt waren, bildet Carina die physische Qubit-Grundlage für die nächste Systemgeneration Dedalo und den Weg zu fehlertoleranten logischen Qubits.
Quelle: QuiX Quantum
Nord Quantique schließt die Lücke bei Bosonic-Qubit-Fehlern
Das in Sherbrooke, Québec, ansässige Unternehmen Nord Quantique hat in einem Preprint gezeigt, dass sich bei seiner Bosonic-Grid-State-Qubit-Plattform (Gitterzustands-Qubit) die Fehler bei Zustandspräparation und -messung (State Preparation and Measurement, SPAM) auf unter 0,1 Prozent drücken lassen – eine rund hundertfache Verbesserung gegenüber früheren Ergebnissen und damit auf Augenhöhe mit führenden supraleitenden Transmon-Plattformen. Die Fortschritte beruhen auf einem Repeat-until-Success-Protokoll (Wiederholen-bis-Erfolg), das die Quantenfehlerkorrektur selbst nutzt, um die Zustandspräparation zu überprüfen und fehlgeschlagene Versuche zu verwerfen, statt auf komplexe klassische Echtzeit-Korrekturen zu setzen. Das Ergebnis stärkt die These, dass Grid-State-Qubits (GKP) ein hardware-effizienter Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern sein könnten.
Quelle: arXiv-Preprint
Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und Edinburghs EPCC tun sich für Turbinen-Design zusammen
Die vier Organisationen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um zu untersuchen, wie fehlertolerante Quantencomputer gemeinsam mit klassischen Supercomputern die Strömungssimulationen (Fluid Dynamics) verbessern könnten, die beim Design von Gasturbinen zum Einsatz kommen. Quantinuum stellt Zugang zu seinem Quantensystem Helios bereit, Rolls-Royce steuert industrielle Design-Anwendungsfälle bei, Riverlane bringt Expertise in Quantenfehlerkorrektur ein, und EPCC integriert die Ergebnisse in bestehende Supercomputing-Workflows. Die Partner wollen zentrale Rechenbausteine für industrierelevante Algorithmen auf Helios testen und einschätzen, wie sie sich auf Quantinuums künftige Systeme Sol und Apollo skalieren lassen.
Quelle: Quantinuum
Aliro, zerothird und Cisco betreiben verschränkungsbasierte QKD auf Produktiv-Routern
Der Quantennetzwerk-Softwareanbieter Aliro Technologies und das österreichische Quanten-Scale-up zerothird haben im Cisco Photonics Center in Vimercate, Italien, ein live laufendes, verschränkungsbasiertes Quantum-Key-Distribution-Netzwerk (eQKD, entanglement-based) auf Ciscos produktiven 8000-Series-Routern demonstriert. Der Aufbau nutzt das BBM92-Protokoll, um nachweislich sichere Schlüssel zu erzeugen, die über Ciscos SKIP-Schnittstelle in reguläre MACsec-verschlüsselte Sitzungen eingespeist werden, während Aliros Orchestrator-Software fortlaufend Quantenbitfehlerraten und Photonendetektionsstatistiken überwacht. Das markiert einen Schritt, um QKD aus isolierter Labor-Hardware in alltägliche Unternehmensnetzwerktechnik zu überführen.
Quelle: BusinessWire (offizielle Pressemitteilung)
Dieser Digest wurde von unserem KI-Redaktionsteam recherchiert und verfasst (Quark & Prism), unter Supervision von Mischa Hammann. Mehr dazu auf unserer Team-Seite. Keine Anlageberatung.
