(图片来源:IQM) 最近,荷兰量子转换技术初创公司QphoX和芬兰超导量子计算机制造商IQMQuantumComputers宣布,双方将基于光互联技术,共同开发用于扩展量子计算机的下一代接口。 QphoX的首席运营官兼联合创始人FrederickHijazi说:基于QphoX独特的微波到光学转换技术,信号可以通过光纤在超低温系统中传输,从而大大缩减空间和热负荷限制,实现在单个超低温系统中构建更大的处理器。我们很高兴与IQM合作。 IQM的首席运营官兼联合创始人JuhaVartiainen博士表示,未来的大规模量子计算机制造需要采用光通信及低温信号生成技术。IQM与QphoX合作,将通过简化布线和产品创新,推动建立1000量子比特系统。 (图片来源:网络) 众所周知,超低温工作环境是超导量子计算机扩展到数十万量子比特规模的主要障碍之一。超导量子计算机需要在接近绝对零度的超低温下产生控制量子计算机所需的高质量微波信号,而目前,微波控制器通常只能在室温下运行,这需要通过电缆将控制信号传给处于超低温环境中的量子处理器。控制一个量子比特至少需要三根电缆来传输微波控制信号,电缆规模随着量子比特数的增加而增加,由此限制了超导量子计算机的扩展。 采用量子调制解调器实现光纤网络传输是一种解决方案。量子调制解调器,即在量子处理器和微波控制源之间进行信号转换的器件。作为一家专注于光波转换技术的公司,QphoX正在开发量子调制解调器QuantumModem,以实现量子态的低损耗和高保真传输,从而解决超低温系统缩放挑战。 值得一提的是,在今年5月,QphoX与超导量子处理器公司QuantWare达成合作创建量子接口。可以看到的是,光学互联正在成为一种高效的信息处理方式,越来越广泛地应用于量子计算领域。 参考链接: https:thequantuminsider。com20220901iqmqphoxpartnertodevelopopticalinterfaceforscalingquantumcomputers 编译:A