Infrastruktur für Quantencomputer Weltweit größtes kommerzielles Quantensteuerungssystem installiert

Von Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Härter 2 min Lesedauer

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Keysight hat in Japan das weltweit größte kommerzielle Quantenkontrollsystem (QCS) für über 1.000 Qubits installiert. Es soll die Grenzen des Möglichen beim Quantencomputing hinsichtlich Skalierbarkeit und Leistung erweitern.

Die 1.000-Qubit-Quantum-Control-System-Lösung von Keysight, installiert am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Tsukuba, Japan.([Bild: , Bild: ] Keysight Technologies)
Die 1.000-Qubit-Quantum-Control-System-Lösung von Keysight, installiert am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Tsukuba, Japan.
([Bild: , Bild: ] Keysight Technologies)

Im Zeitalter des Quantencomputings wird Elektronikentwicklern eine Schlüsselrolle zuteil. Sie müssen komplexe Quantenanforderungen in praktische Anwendungen übersetzen. Es hat sich gezeigt, wie wichtig die Implementierung von Steuerungssystemen in der Quanteninformatik ist. Jetzt hat Keysight Technologies das weltweit größte kommerzielle Quantenkontrollsystem (QCS) an das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Japan geliefert.

Das System wurde in das Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT) integriert. Dieses Steuerungssystem ist nun Teil des neuen Evaluierungs-Testbeds bei G-QuAT, das die Grenzen des Möglichen im Quantencomputing sowohl hinsichtlich der Skalierbarkeit als auch der Leistung erweitern wird.

Klassischer Code in Photonen und Qubits übersetzen

Steuersystem für Quantencomputer: Keysight hat ein System installiert, das über 1.000 Qubits unterstützt. ([Bild: , Bild: ] Keysight Technologies)
Steuersystem für Quantencomputer: Keysight hat ein System installiert, das über 1.000 Qubits unterstützt.
([Bild: , Bild: ] Keysight Technologies)

Geht es um die Entwicklung von Steuerungssystemen für Quantencomputer, sind Entwickler die Brücke zwischen der klassischen Elektronik und der Quantenmechanik. Das neu eingeführte Quantenkontrollsystem von Keysight, das über 1.000 Qubits unterstützt, zeigt eindrucksvoll, wie Elektronik-Design und fortschrittliche Steuerungstechnik zusammenarbeiten. Damit schaffen sie die Voraussetzungen für die nächste Generation von Quantencomputern. Entwickler müssen sich nun intensiv mit den Aspekten der Rauschminimierung, Zeitabgleich und Phasenkohärenz auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass diese Systeme ihre maximale Leistung erbringen.

Denn alle Quantencomputer benötigen ein Steuerungssystem, um die klassische Welt der Codes und Kabel in die Quantenwelt der Photonen und Qubits zu übersetzen. Mit zunehmender Größe, Komplexität und Leistung von Quantencomputern werden auch die Anforderungen an das Steuerungssystem immer anspruchsvoller. Jede Lücke in der Leistung des Steuerungssystems kann die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers beeinträchtigen. Daher war es für AIST wichtig, den richtigen Partner für diese kritische Komponente auszuwählen.

Bisherige Grenzen ausweiten

Die von Keysight installierte Lösung unterstützt das G-QuAT-Zentrum des AIST dabei, die Grenzen des bisher Möglichen im Quantencomputing auszuweiten. Elektronikentwickler müssen daher nicht nur über ein tiefes Verständnis der Quantenphysik verfügen, sondern auch ihre Fähigkeiten in der Entwicklung von robusten, skalierbaren Steuerungssystemen weiter ausbauen vertiefen, um die Ambitionen der Quantentechnologie zu realisieren.

Dr. Masahiro Horibe von AIST hebt hervor, dass das 1.000-Qubit-Steuerungssystem nicht nur den technischen Anforderungen gerecht wird, sondern auch durch die außergewöhnlichen Entwicklungsfähigkeiten von Keysight innovativ umgesetzt wurde. Dies bestätigt die integrale Rolle von ausgeklügeltem Engineering und technischer Finesse bei der Weiterentwicklung der Quantentechnologie.

Dr. Eric Holland von Keysight unterstreicht die Bedeutung der Steuerungssysteme als interaktive Verbindung zwischen der klassischen und der Quantenwelt. Diese Systeme stellen sicher, dass Elektronikentwickler die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung haben, um den bedeutenden Meilenstein eines 1.000-Qubit-Quantencomputers zu erreichen und letztlich wirtschaftlich relevante Quantenvorteile zu realisieren. (heh)

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