AI & computingKwantumcomputing & AI-hybrides

Nobelprijswinnaar Martinis plaatst eerste kwantumchip buiten VS, in Israël

· 2 min leestijd

Kwantumcomputing & AI-hybrides
Beeld: The Quantum Insider

Het Amerikaanse kwantumbedrijf Qolab heeft zijn nieuwe supergeleidende qubit-processor voor het eerst buiten de Verenigde Staten geïnstalleerd. Het toestel staat nu bij het Israeli Quantum Computing Center in Tel Aviv, dat de chip via de cloud wereldwijd toegankelijk maakt voor onderzoekers.

Qolab, opgericht door natuurkundige John Martinis, heeft zijn eerste internationale installatie een feit. Het bedrijf plaatste zijn nieuwste supergeleidende chip bij het Israeli Quantum Computing Center (IQCC) in Tel Aviv. Het is de eerste keer dat Qolabs hardware buiten de Verenigde Staten draait. Martinis maakte de samenwerking zelf bekend, samen met bestuurders van het Israëlische centrum en van Quantum Machines (QM), het bedrijf dat het IQCC bouwt en beheert.

Nobelprijs als basis

Martinis kreeg dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn decennialange onderzoek naar supergeleidende qubits en macroscopische kwantumverschijnselen. Bij Qolab, het bedrijf dat hij na zijn tijd bij Google Quantum AI oprichtte, is die kennis omgezet in een nieuwe generatie chips. Volgens het bedrijf zijn deze qubits zo ontworpen dat ze minder gevoelig zijn voor ruis en decoherentie: het proces waarbij een qubit zijn kwantumtoestand verliest. Daarnaast moet het ontwerp beter geschikt zijn voor productie met bestaande halfgeleiderfabrieken, zodat chips herhaalbaar en op grotere schaal te maken zijn.

Wereldwijde toegang via de cloud

Door de samenwerking met QM kunnen onderzoekers over de hele wereld straks ook op afstand gebruikmaken van Qolabs apparatuur in Madison, Wisconsin. Dat gebeurt via de cloudinfrastructuur van het IQCC, dat gevestigd is aan de Universiteit van Tel Aviv en wordt ondersteund door de Israel Innovation Authority. Het centrum combineert meerdere soorten kwantumprocessoren met klassieke supercomputers, zodat onderzoekers hybride experimenten kunnen draaien waarbij kwantum- en klassieke systemen samenwerken.

Van laboratorium naar betrouwbare machine

Voor de sector is dit soort samenwerkingen belangrijk omdat kwantumcomputers nog altijd kwetsbaar zijn: chips moeten extreem koud blijven en zijn gevoelig voor storingen. Bedrijven als Qolab proberen die kwetsbaarheid te verkleinen door chips consistenter te produceren. "Ons doel bij Qolab is altijd geweest om de wetenschappelijke doorbraken van de afgelopen twintig jaar om te zetten in qubits die gebouwd, opgeschaald en vertrouwd kunnen worden," aldus Martinis. IQCC-partner QM ziet de installatie als bewijs dat hun infrastructuur geschikt is om verschillende soorten kwantumhardware naast elkaar te laten draaien en internationaal open te stellen voor wetenschappers.

Achtergrond & begrippen

Wat betekent dit voor de toekomst? Deze installatie toont hoe kwantumhardware langzaam de stap maakt van geïsoleerde labopstellingen naar gedeelde, internationaal toegankelijke infrastructuur. Als chips zoals die van Qolab betrouwbaarder en makkelijker te produceren zijn, kan dat de ontwikkeling van bruikbare kwantumcomputers versnellen. Cloudtoegang tot geavanceerde chips verlaagt bovendien de drempel voor onderzoekers wereldwijd om ermee te experimenteren.

Supergeleidende chip
Een kwantumchip waarvan de qubits werken bij extreem lage temperaturen, waardoor elektrische stroom zonder weerstand kan lopen.
Qubit
De kwantumversie van een gewone bit; een qubit kan dankzij kwantummechanica tegelijk meerdere waarden aannemen, wat kwantumcomputers hun rekenkracht geeft.
Decoherentie
Het verschijnsel waarbij een qubit zijn kwetsbare kwantumtoestand verliest door storing van buitenaf, waardoor berekeningen fout kunnen gaan.

Bronnen

Dit artikel is met behulp van AI geschreven op basis van bovenstaande bronnen en is geen letterlijke vertaling. Zo werkt onze redactie.

Meer over Kwantumcomputing & AI-hybrides