Fujitsu annonserte 8. september 2026 en fungerende, portopererbar prototype av en diamantspinn basert kvantedatamaskin, der tinn vakanssentre (SnV) er integrert i fotoniske kretser.
Publisert avRedigert med GPT-5.6 TerraBilder generert med 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
Fujitsus kunngjøring 8. september 2026 er en viktig maskinvaremilepæl, men ikke lanseringen av en stor, feiltolerant kvantedatamaskin. Selskapet opplyser at det har utviklet verdens første fungerende prototype av en diamantspinn-basert kvantedatamaskin der tinn-vakanssentre (SnV) er integrert direkte i fotoniske integrerte kretser. Systemet kan kjøre kvanteporter og er laget som et grunnlag for å koble framtidige moduler sammen optisk. 2
11
Prototypen bruker SnV-sentre i diamant som spinnkubitter. Fujitsu har integrert kubittene med fotonikk på brikken, slik at lys kan brukes til styring og avlesning. I selskapets skaleringsmodell skal lys også kunne koble kvantedatamaskinens moduler sammen. 2
11
Dette er en annen maskinvarevei enn superledende kvanteprosessorer. Fujitsus satsing handler derfor ikke først og fremst om å erstatte superledende kubitter på kort sikt, men om å utvikle en plattform som kan kombinere presise diamantspinn-operasjoner med optiske forbindelser mellom moduler. 2
En hovedutfordring ved å bygge større kvantedatamaskiner er å koble sammen nyttige kubitter uten at den skjøre kvanteinformasjonen går tapt. I Fujitsus prototype er diamantkubittene og de fotoniske komponentene samlet i samme system, slik at kontroll- og signallys kan ledes gjennom optiske bølgeledere.
Ifølge selskapets tekniske materiale benyttes optiske bølgeledere av aluminiumoksid. De er laget for det synlige bølgelengdeområdet som brukes til å kontrollere SnV-sentrene og hente ut signaler fra dem. 11
Fujitsu peker på tre teknologiske byggesteiner bak prototypen:
Målet er at den fysiske kubittmodulen skal kunne brukes gjennom en mer ordinær arbeidsflyt for kvanteberegning, og ikke bare fungere som en laboratorieoppsetning.
Fujitsu oppgir at prototypen kan operere ved omtrent −271,6 °C. Det er varmere enn rundt −273,13 °C, som selskapet oppgir som en typisk driftstemperatur for superledende kvantedatamaskiner. Systemet er likevel kryogent og krever fortsatt spesialisert kjøleinfrastruktur. 2
Selskapet demonstrerte også bruk av prototypen via Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. Fujitsu sier at funksjonen for kretskonvertering gjør det mulig å sende inn kvantekretser uten at brukeren må forholde seg direkte til særtrekkene ved diamantspinn-maskinvaren. 2
13
Arbeidet bygger på et forskningssamarbeid som startet i 2020 mellom Fujitsu, Delft University of Technology og QuTech, et kvanteteknologisk forskningsinstitutt knyttet til TU Delft. 1
2
Fujitsu viser også til tidligere forskning på diamantspinn, blant annet en demonstrasjon i mars 2025 av et universelt sett med kvanteporter med feilrate under 0,1 prosent. Selskapet trekker dessuten fram tidligere demonstrasjoner av fjernsammenfiltring og portoperasjoner med nitrogen-vakanssentre. Dette er en del av forskningsgrunnlaget for den nye SnV- og fotonikkprototypen. 2
Maskinen som nå er annonsert, er en enkeltmodulsprototype. Den må ikke forveksles med en maskin med 250 eller 1 000 logiske kubitter. Dette er Fujitsus utviklingsmål, ikke dokumentert kapasitet i den nye prototypen. 2
8
Selskapets uttalte veikart omfatter:
Planene kommer i tillegg til – ikke i stedet for – Fujitsus superledende program. I 2025 startet selskapet forskning og utvikling mot en superledende kvantedatamaskin med mer enn 10 000 fysiske kubitter. Den er planlagt ferdigstilt i regnskapsåret 2030 og er utformet for å levere 250 logiske kubitter. 36
Kunngjøringen viser at Fujitsu forfølger mer enn én vei mot skalerbar kvanteberegning: superledende maskinvare for en stor fysisk kubittmaskin, og diamantspinn-moduler som på lengre sikt kan kobles sammen med lys i hybride arkitekturer.
Om diamantspinn-løsningen faktisk kan skaleres langt utover en prototype, avhenger av neste fase – særlig om selskapet kan demonstrere pålitelige optiske forbindelser mellom flere moduler. Den enkeltstående modulen er derfor et teknologisk gjennombrudd, men ikke i seg selv bevis på en storskala kvantedatamaskin. 2
8
Tidspunktet understreker også endringene i Japans marked for kvantemaskinvare. Nyhetsmeldinger har opplyst at NEC stanset utviklingen av fysisk kvantedatamaskinmaskinvare ved utgangen av mars 2026, med kommersialiseringsutfordringer som bakteppe. Dette ble meldt av medier, ikke presentert av NEC som en produktkunngjøring. Fujitsu fortsetter derimot å investere i både superledende og diamantspinn-baserte tilnærminger. 17
18
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Fujitsu annonserte 8. september 2026 en fungerende, portopererbar prototype av en diamantspinn basert kvantedatamaskin, der tinn vakanssentre (SnV) er integrert i fotoniske kretser.
Fujitsu annonserte 8. september 2026 en fungerende, portopererbar prototype av en diamantspinn basert kvantedatamaskin, der tinn vakanssentre (SnV) er integrert i fotoniske kretser. Hovedideen er optisk skalering: Lys skal brukes til å styre og lese av kubitter, og på sikt koble sammen flere diamantspinn moduler.
Fujitsu planlegger en flermodulsprototype i 2027, samtidig som selskapet viderefører et separat program for en superledende kvantedatamaskin med over 10 000 fysiske kubitter innen regnskapsåret 2030.