أعلنت فوجيتسو في 8 سبتمبر 2026 نموذجًا أوليًا عاملًا وقابلًا لتنفيذ البوابات الكمّية، يدمج كيوبتات مراكز القصدير الفجوة (SnV) في الماس مع دوائر فوتونية على الشريحة. الفكرة المحورية هي التوسّع عبر الضوء: فالدوائر الفوتونية تُستخدم للتحكم في الكيوبتات وقراءتها، وقد تتيح ربط وحدات حوسبة كمّية متعددة مستقبلًا.
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Fujitsu announce on September 8, 2026 about its working diamond-spin quantum computer prototype—the first of its kind—which uses ti. Article summary: On September 8, 2026, Fujitsu announced what it calls the world’s first working diamond-spin quantum-computer prototype: a gate-operable system that integrates tin-vacancy (SnV) colour centres in diamond directly with ph. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
أعلنت فوجيتسو في 8 سبتمبر 2026 تطوير نموذج أولي عامل لما تصفه بأنه أول حاسوب كمّي قائم على «دوران الماس» يدمج مراكز القصدير-الفجوة، أو SnV، مباشرةً في دوائر فوتونية متكاملة. الإنجاز هو محطة عتادية مهمة: النظام قابل لتشغيل البوابات الكمّية، ومصمم ليكون أساسًا لربط وحدات حوسبة مستقبلية بصريًا. لكنه ليس إطلاقًا لحاسوب كمّي كبير متحمّل للأخطاء. 2
11
يستخدم النموذج مراكز SnV داخل بلورات الماس بوصفها كيوبتات دوران؛ أي وحدات معلومات كمّية تعتمد على خاصية الدوران. ودمجتها الشركة مع مكوّنات فوتونية على الشريحة، بحيث يُستخدم الضوء للتحكم في الكيوبتات وقراءة حالاتها، وفي تصورها للتوسّع، لربط وحدات المعالجة الكمّية ببعضها. 2
11
وهذا مسار عتادي مختلف عن المعالجات القائمة على الكيوبتات فائقة التوصيل. رهان فوجيتسو لا يتمثل في استبدال هذا النهج فورًا، بل في بناء منصة تجمع عمليات دوران الماس عالية الدقة مع وصلات ضوئية يمكن أن تدعم بنية معيارية قابلة للتوسّع. 2
ربط أعداد متزايدة من الكيوبتات من دون إفساد المعلومات الكمّية الهشّة التي تحملها هو أحد أصعب تحديات الحوسبة الكمّية. في نموذج فوجيتسو، توجد كيوبتات الماس ومكوّنات الضوء ضمن النظام نفسه، ما يسمح بتوجيه ضوء التحكم والإشارات عبر أدلة موجية ضوئية.
وتصف المواد التقنية للشركة استخدام دوائر أدلة موجية من الألومينا، مصممة للعمل عند الأطوال الموجية المرئية اللازمة لضوء التحكم وإشارات مراكز SnV. 11
وتعزو فوجيتسو بناء النموذج إلى ثلاثة محاور تقنية:
والهدف من هذا المزيج هو إتاحة استخدام الوحدة الفيزيائية ضمن سير عمل حوسبة كمّية مألوف، لا أن تبقى مجرد جهاز مختبر متخصص.
قالت فوجيتسو إن النموذج يعمل عند نحو −271.6 درجة مئوية. وهي درجة أعلى من درجة التشغيل النموذجية التي تشير إليها الشركة للحواسيب الكمّية فائقة التوصيل، والبالغة نحو −273.13 درجة مئوية، لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن التبريد شديد الانخفاض أو البنية التحتية المتخصصة. 2
كما اختبرت الشركة استخدام النموذج عبر منصة Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. وبحسب فوجيتسو، تتيح قدرات تحويل الدوائر للمستخدم إرسال دوائر كمّية من دون الاضطرار إلى التعامل مباشرةً مع التفاصيل الخاصة بعتاد دوران الماس. 2
13
يأتي هذا العمل امتدادًا لتعاون بحثي بدأ عام 2020 بين فوجيتسو وجامعة دلفت للتكنولوجيا ومعهد QuTech المتخصص في تقنيات الكم. 1
2
وتشير فوجيتسو أيضًا إلى نتائج سابقة، بينها عرضٌ في مارس 2025 لمجموعة بوابات شاملة بدوران الماس مع احتمال خطأ أقل من 0.1%، إلى جانب تجارب أقدم للتشابك عن بُعد وعمليات البوابات باستخدام مراكز النيتروجين-الفجوة. وتمثل هذه النتائج جزءًا من القاعدة البحثية لنموذج SnV والفوتونيات الجديد. 2
الجهاز المعلن هو نموذج أولي أحادي الوحدة. لذلك لا ينبغي الخلط بينه وبين حاسوب يضم 250 أو 1,000 كيوبت منطقي؛ فهذه أرقام مستهدفة على خارطة طريق فوجيتسو وليست قدرات مثبتة لهذا الجهاز. 2
8
وتشمل خطط الشركة المعلنة:
وتسير هذه الخطط بالتوازي مع برنامج فوجيتسو فائق التوصيل، لا بدلًا منه. ففي 2025 بدأت الشركة البحث والتطوير نحو حاسوب كمّي فائق التوصيل يزيد على 10,000 كيوبت فيزيائي، مستهدفة إنجازه في السنة المالية 2030 وتشغيله بـ250 كيوبتًا منطقيًا. 36
تشير الخطوة إلى أن فوجيتسو تتبع أكثر من طريق نحو حوسبة كمّية قابلة للتوسّع: أنظمة فائقة التوصيل بأعداد كبيرة من الكيوبتات الفيزيائية، ووحدات دوران الماس التي تراهن على الوصلات الضوئية وبنى هجينة على المدى الأطول.
لكن اختبار الحاسم لم يأتِ بعد: نجاح النهج لن يُقاس بالنموذج الأحادي وحده، بل بقدرة الشركة على إظهار وصلات ضوئية موثوقة بين وحدات متعددة. 2
8
وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه مشهد العتاد الكمّي الياباني تغيرًا. فقد أفادت تقارير بأن NEC أنهت تطوير عتاد الحواسيب الكمّية الفيزيائية بنهاية مارس 2026، وسط تحديات تجارية، بينما تواصل فوجيتسو الاستثمار في مساري فائقة التوصيل ودوران الماس. وكان انسحاب NEC موضوع تقارير إعلامية، لا إعلان إطلاق منتج من الشركة. 17
18
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
أعلنت فوجيتسو في 8 سبتمبر 2026 نموذجًا أوليًا عاملًا وقابلًا لتنفيذ البوابات الكمّية، يدمج كيوبتات مراكز القصدير الفجوة (SnV) في الماس مع دوائر فوتونية على الشريحة.
أعلنت فوجيتسو في 8 سبتمبر 2026 نموذجًا أوليًا عاملًا وقابلًا لتنفيذ البوابات الكمّية، يدمج كيوبتات مراكز القصدير الفجوة (SnV) في الماس مع دوائر فوتونية على الشريحة. الفكرة المحورية هي التوسّع عبر الضوء: فالدوائر الفوتونية تُستخدم للتحكم في الكيوبتات وقراءتها، وقد تتيح ربط وحدات حوسبة كمّية متعددة مستقبلًا.
تستهدف فوجيتسو نموذجًا متعدد الوحدات في 2027، بالتوازي مع برنامج منفصل لحاسوب فائق التوصيل يتجاوز 10,000 كيوبت فيزيائي بحلول السنة المالية 2030.