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Quantum Mikrochip

Während herkömmliche Quantencomputer mit Noisy Intermediate-Scale Quantum-Technologie (NISQ) in ihrem Betrieb durch fehlerhafte Qubits eingeschränkt sind, zielt das Konsortium darauf ab, einen fehlerkorrigierenden Quantencomputer zu entwickeln, und diese Technologie auf einen Anwendungsfall der numerischen Strömungsmechanik (CFD) anzuwenden. 

Dr. Sebastian Weidt, Mitbegründer und CEO von Universal Quantum, dazu: „Die Fehlerkorrektur ist entscheidend, um mit Quantencomputern wirklich nützliche Ziele zu erreichen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir diesen Zuschuss erhalten haben. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt nach vorne und hilft uns dabei, von den heutigen experimentellen Rechnern zu skalierbaren Quantencomputern zu gelangen, die einige der dringlichsten computertechnischen Herausforderungen der Welt lösen können.“

Quantum Microchip

Quantum Mikrochip

Dieser Quantencomputer nutzt Ionenfallen-Technologie, und Edwards ist für die Entwicklung, Montage, Optimierung und Inbetriebnahme eines Extrem-Hochvakuumsystems verantwortlich, in dem der quantenfehlerkorrigierende Quantencomputer (QEC QC) installiert und betrieben wird.

Das XHV-Vakuumsystem arbeitet nicht nur mit dem niedrigstmöglichen Druck, sondern erfordert auch Lösungen für einzigartige Elemente wie spezifische Gaslasten, magnetische Stabilität und Kryo-Schnittstellen.

Pete Jones, Projektmanager bei Edwards, sagte: „Auf der Grundlage der beispiellosen Erfahrung und Expertise von Edwards über viele Jahre und Bereiche von Vakuumanwendungen hinweg arbeiten wir eng mit allen anderen Partnern des Konsortiums zusammen, um die Bereitstellung einer voll funktionsfähigen Plattform für den erfolgreichen Betrieb des QEC QC sicherzustellen.“

Das Projekt wird 3 Jahre dauern.