इसका मुख्य आधार Equal1 की UnityQ क्वांटम सिस्टम‑ऑन‑चिप (SoC) आर्किटेक्चर है। पारंपरिक क्वांटम सिस्टम में जहां बड़े बाहरी कंट्रोल हार्डवेयर लगते हैं, वहीं UnityQ क्वांटम प्रोसेसिंग और क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ही सिलिकॉन चिप पर एकीकृत करता है।
यह चिप CMOS‑अनुकूल सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया से बन सकती है—यानी वही तकनीक जिससे आज के माइक्रोप्रोसेसर और चिप्स बनाए जाते हैं। इससे क्वांटम प्रोसेसर मौजूदा वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में बन सकेंगे।
अधिकांश क्वांटम कंप्यूटर बड़े क्रायोजेनिक सिस्टम, विशेष वायरिंग और अलग लैब वातावरण की मांग करते हैं। RacQ का डिजाइन इन बाधाओं को कम करने की कोशिश करता है।
मुख्य इंजीनियरिंग विशेषताएं:
• इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक कूलिंग: सिस्टम में स्वयं का क्रायोकूलर होता है जो लगभग 0.3 केल्विन तक तापमान ला सकता है, बिना बाहरी डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर के।
• ऑन‑चिप क्वांटम‑क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स: कंट्रोल और रीडआउट सर्किट सीधे सिलिकॉन पर होने से बाहरी हार्डवेयर और वायरिंग कम हो जाती है।
इन कारणों से RacQ को डेटा सेंटर में सर्वर की तरह इंस्टॉल, पावर और मैनेज किया जा सकता है।
हालांकि यह प्लेटफॉर्म अभी शुरुआती चरण में है, फिर भी कुछ प्रमुख तकनीकी विवरण सामने आए हैं:
• क्वांटम प्रोसेसर: UnityQ सिलिकॉन क्वांटम सिस्टम‑ऑन‑चिप
• शुरुआती क्विबिट संख्या: लगभग 6 क्विबिट
• ऑपरेटिंग तापमान: लगभग 0.3 K (300 mK)
• पावर खपत: लगभग 1.6 kW
• फॉर्म फैक्टर: स्टैंडर्ड डेटा सेंटर रैक‑माउंटेड क्वांटम सर्वर
Equal1 की दीर्घकालिक योजना मॉड्यूलर क्वांटम “टाइल” आर्किटेक्चर के जरिए स्केल करना है, जो भविष्य में त्रुटि‑सुधार के बाद हजारों लॉजिकल क्विबिट तक पहुंच सकता है—हालांकि यह अभी रोडमैप का लक्ष्य है, वर्तमान उत्पाद क्षमता नहीं।
RacQ मुख्य रूप से हाइब्रिड कंप्यूटिंग मॉडल के लिए बनाया गया है। इसमें क्लासिकल और क्वांटम सिस्टम मिलकर काम करते हैं।
इस मॉडल में सामान्य प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है:
आज के छोटे और शोर‑संवेदनशील क्वांटम सिस्टम के लिए यही सबसे व्यावहारिक उपयोग मॉडल माना जाता है। RacQ को डेटा सेंटर में एक क्वांटम एक्सेलेरेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
Equal1 इस प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक तकनीकी इकोसिस्टम भी बना रहा है।
Q‑CTRL के साथ साझेदारी
2026 में Equal1 ने Q‑CTRL के साथ साझेदारी की ताकि सिस्टम में ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन और क्वांटम कंट्रोल सॉफ्टवेयर जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि डेटा सेंटर में लगे क्वांटम सिस्टम बिना विशेषज्ञ हस्तक्षेप के अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखें।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)
Equal1 का Bell‑1 हाइब्रिड क्वांटम सिस्टम इटली स्थित European Space Agency के Space High Performance Compute सेंटर में लगाया जाने वाला है। यहां इसका उपयोग पृथ्वी‑अवलोकन (Earth‑observation) डेटा और हाइब्रिड एल्गोरिद्म पर शोध के लिए होगा।
ये परियोजनाएं क्वांटम कंप्यूटिंग को वास्तविक HPC वातावरण में परखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
कंपनी ने अपनी तकनीक को शोध से व्यावसायिक तैनाती तक लाने के लिए बड़ा निवेश जुटाया है।
2026 की शुरुआत में Equal1 ने $60 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जिसका नेतृत्व Ireland Strategic Investment Fund ने किया। निवेशकों में Atlantic Bridge Ventures, European Innovation Council Fund, Matterwave Ventures, Enterprise Ireland, Elkstone और TNO Ventures शामिल हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में Equal1 का रास्ता थोड़ा अलग है। कंपनी सिलिकॉन स्पिन क्विबिट और CMOS निर्माण पर भरोसा कर रही है।
इस रणनीति का मकसद वही लाभ लेना है जिसने आधुनिक सेमीकंडक्टर उद्योग को सफल बनाया:
• परिपक्व निर्माण प्रक्रियाएं
• वैश्विक चिप सप्लाई चेन
• उन्नत पैकेजिंग तकनीक
• बड़े पैमाने पर वेफर उत्पादन
अगर क्वांटम प्रोसेसर इन्हीं उपकरणों से बनाए जा सकें, तो वे पारंपरिक विशेष‑निर्मित क्वांटम सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से स्केल हो सकते हैं।
हालांकि एक महत्वपूर्ण चुनौती अभी बाकी है: मौजूदा रैक‑माउंटेड सिस्टम अभी भी छोटे क्विबिट स्तर पर हैं। इन्हें बड़े, त्रुटि‑सहिष्णु (fault‑tolerant) क्वांटम कंप्यूटर तक स्केल करना पूरे उद्योग के लिए खुला सवाल बना हुआ है।
RacQ यह संकेत देता है कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे तैनात हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में क्वांटम प्रोसेसर दूरस्थ प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि साधारण डेटा सेंटरों के भीतर एक्सेलेरेटर कार्ड या सर्वर नोड की तरह दिखाई दें।
आज RacQ अभी बड़े पैमाने का क्वांटम लाभ नहीं देता। लेकिन यह दिखाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉल, मैनेज और शेड्यूल किया जा सकता है जहां आधुनिक क्लाउड और HPC सिस्टम पहले से चल रहे हैं।
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