Fujitsu 8. září 2026 oznámilo funkční, hradlově ovladatelný prototyp diamantového kvantového počítače, který spojuje qubity založené na cínových vakancích (SnV) s fotonickými obvody.
PublikovalUpraveno pomocí GPT-5.6 TerraObrázky vytvořeny pomocí GPT Image 2
Research answer

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
Fujitsu 8. září 2026 oznámilo významný hardwarový milník, nikoli však uvedení rozsáhlého kvantového počítače odolného vůči chybám. Společnost představila podle vlastního vyjádření první funkční prototyp diamantového kvantového počítače se spinovými qubity, v němž jsou centra cínové vakance (SnV) v diamantu integrována přímo do fotonických integrovaných obvodů. Systém umí provádět kvantová hradla a má být základem pro budoucí optické propojování modulů. 2
11
Prototyp používá jako qubity SnV centra v diamantu. Jde o specifickou poruchu krystalové mřížky: atom cínu a sousední chybějící atom uhlíku vytvářejí stav, jehož spin lze využít pro kvantové výpočty. Fujitsu tyto qubity spojilo s fotonickými obvody přímo na čipu. Světlo tak může sloužit k jejich řízení a vyčítání; v dlouhodobém plánu firmy také k propojení jednotlivých výpočetních modulů. 2
11
Jde o jinou hardwarovou cestu než u supravodivých procesorů. Fujitsu netvrdí, že jimi diamantové qubity v dohledné době nahradí. Cílí spíše na platformu, která by spojila přesné operace s diamantovými spiny a optické propoje pro modulární růst systému. 2
Jednou z největších překážek škálování kvantových počítačů je propojit dostatek užitečných qubitů, aniž by se při tom ztratila křehká kvantová informace. V návrhu Fujitsu jsou diamantové qubity a fotonické prvky součástí téhož systému, takže světlo pro řízení i signály z qubitů mohou být vedena optickými vlnovody.
Technické materiály firmy popisují optické vlnovody z oxidu hlinitého, které mají nízké ztráty ve viditelné oblasti vlnových délek používané pro řídicí a signální světlo SnV center. 11
Fujitsu připisuje výsledek třem hlavním technologickým oblastem:
Tyto kroky mají umožnit, aby fyzický modul nebyl jen laboratorním experimentem, ale dal se používat v běžnějším kvantově-výpočetním workflow.
Prototyp funguje přibližně při −271,6 °C. To je vyšší teplota než zhruba −273,13 °C, kterou Fujitsu uvádí jako typickou pro supravodivé kvantové počítače. Neznamená to ale konec nároků na kryogenní techniku: systém stále vyžaduje specializované hluboké chlazení. 2
Firma zároveň předvedla využití prototypu přes službu Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. Její technologie převodu obvodů má uživatelům umožnit odesílat kvantové obvody bez nutnosti pracovat přímo se specifiky diamantových spinových qubitů. 2
13
Práce navazuje na spolupráci zahájenou v roce 2020 mezi Fujitsu, Technickou univerzitou v Delftu a výzkumným institutem QuTech, který je součástí TU Delft. 1
2
Fujitsu odkazuje i na dřívější výzkum diamantových spinů. Patří sem demonstrace univerzální sady hradel z března 2025 s pravděpodobností chyby pod 0,1 % a předchozí ukázky vzdáleného provázání i hradlových operací s dusíkově-vakančními (NV) centry. Tyto výsledky tvoří část výzkumného základu nynějšího prototypu se SnV centry a fotonikou. 2
Nově oznámený stroj je jedinomodulový prototyp. Není to počítač s 250 ani 1 000 logickými qubity. Tato čísla představují vývojové cíle Fujitsu, nikoli doloženou kapacitu současného zařízení. 2
8
Plán firmy zahrnuje:
Tyto plány doplňují, nikoli nahrazují supravodivý program společnosti. Fujitsu v roce 2025 zahájilo výzkum a vývoj supravodivého kvantového počítače s více než 10 000 fyzickými qubity. Dokončení cílí na fiskální rok 2030 a systém má pracovat s 250 logickými qubity. 36
Fujitsu sází na více cest k rozsáhlému kvantovému počítání: supravodivý hardware pro systém s velkým počtem fyzických qubitů a diamantové spinové moduly pro optické propojení a dlouhodobé hybridní architektury. O tom, zda se diamantový přístup dostane za hranice prototypu, rozhodnou hlavně další kroky — zejména spolehlivé optické propojení mezi moduly — nikoli samotný úspěch jednoho modulu. 2
8
Načasování také ukazuje proměnu japonského trhu s kvantovým hardwarem. Média uvedla, že NEC na konci března 2026 ukončilo vývoj hardwaru fyzických kvantových počítačů kvůli obtížím s komercializací. Nešlo však o produktové oznámení firmy NEC, ale o informaci zveřejněnou zpravodajskými organizacemi. Fujitsu naproti tomu dál investuje do supravodivého i diamantového přístupu. 17
18
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Fujitsu 8. září 2026 oznámilo funkční, hradlově ovladatelný prototyp diamantového kvantového počítače, který spojuje qubity založené na cínových vakancích (SnV) s fotonickými obvody.
Fujitsu 8. září 2026 oznámilo funkční, hradlově ovladatelný prototyp diamantového kvantového počítače, který spojuje qubity založené na cínových vakancích (SnV) s fotonickými obvody. Hlavní sázkou je škálování pomocí světla: fotonické obvody mají sloužit k ovládání, čtení a později i k optickému propojování samostatných diamantových modulů.
Firma plánuje vícemodulový diamantový prototyp pro rok 2027. Současně pokračuje v samostatném programu supravodivého počítače s více než 10 000 fyzickými qubity, jehož dokončení cílí na fiskální rok 2030.