Komputer kwantowy PIAST-Q w Poznaniu. Maszyna za 20 milionów euro
Wielka szafa, czyli komputer kwantowy w Poznaniu
Polska uruchomiła komputer kwantowy PIAST-Q. W poniedziałek, 23 czerwca, maszyna została zainstalowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
- Od momentu przyjazdu komponentów mamy najbliższe kilka tygodni do 3 miesięcy, aby je wszystkie zintegrować - mówi Krzysztof Kurowski, koordynator projektu PIAST-Q. - Chcemy, aby pierwsze kubity, które udało nam się "spułapkować", zaczęły funkcjonować.
Po tym czasie komputer zostanie udostępniony użytkownikom.
Komputery kwantowe EuroHPC, opracowywane przez europejskie przedsiębiorstwa, pomogą naukowcom rozwiązać niezwykle wymagające problemy. Jak twierdzą przedstawiciele PCSS, dzięki temu zwiększy się konkurencyjność Unii Europejskiej, jej strategiczna autonomia czy zrównoważony dobrobyt.
Technologia uwięzionych jonów
Uwięzione jony to kluczowa technologia w budowie komputerów kwantowych. Polega na "uwięzieniu" pojedynczych jonów (naładowanych atomów) w polu elektromagnetycznym, gdzie mogą być precyzyjnie kontrolowane i manipulowane za pomocą laserów. Jak tłumaczy Kurowski, każdy uwięziony jon może pełnić rolę kubitu, a jego stany kwantowe, takie jak różne poziomy energetyczne, reprezentują wartości 0 i 1. Dzięki zastosowaniu laserów możliwe jest wprowadzanie jonów w superpozycje oraz splątanie ich ze sobą, co jest kluczowe dla działania komputerów kwantowych. Na razie poznański komputer ma ich 20.
Komputery kwantowe, wykorzystując zjawiska mechaniki kwantowej, takie jak superpozycja i splątanie, mają potencjał do znacznie szybszego rozwiązywania problemów niż tradycyjne komputery.
Całkowity koszt instalacji, utrzymania i rozwoju komputera kwantowego EuroQCS-Poland wynosi około 20 milionów euro, z czego 50% kwoty i kosztów operacyjnych pokrywa EuroHPC JU, a drugą połowę zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.
Specyfikacja komputera PIAST-Q
- Wydajność: 20 kubitów
- Technologia: Cyfrowy komputer kwantowy
- Modalność: Uwięzione jony
- Topologia: Łańcuch liniowy
- Wierność bramki: >99%
- Czas koherencji: 10 000 – 100 000 µs
- Czas relaksacji: T1 114 000 µs
- Środowisko programistyczne: Qiskit, Pennylane
- Pobór mocy: 2 kW
- System chłodzenia: chłodzenie powietrzem
- Dostawca: Alpine Quantum Technologies (AQT) – Austria