8 сентября 2026 года Fujitsu объявила о рабочем, поддерживающем квантовые вентили прототипе алмазно спинового квантового компьютера: SnV кубиты в нём интегрированы с фотонными схемами. Главная идея — масштабировать систему оптическими соединениями: свет используется для управления и считывания кубитов, а в перспекти...
ОпубликовалОтредактировано с помощью GPT-5.6 TerraИзображения созданы с помощью GPT Image 2
Ответ на исследование

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 сентября 2026 года объявила не о готовом крупном отказоустойчивом квантовом компьютере, а о важном аппаратном прототипе. Компания сообщила о создании, по её оценке, первого в мире работающего квантового компьютера на алмазных спинах, где центры «олово—вакансия» (SnV) встроены непосредственно в фотонные интегральные схемы. Система способна выполнять квантовые вентили и задумана как основа для будущего оптического объединения модулей. 2
11
В прототипе кубитами служат SnV-центры в алмазе — дефекты кристаллической решётки, связанные с атомом олова и вакансией. Их объединили на чипе с фотонной схемой. Свет применяется для управления состояниями кубитов и их считывания, а в модели дальнейшего масштабирования Fujitsu должен соединять отдельные вычислительные модули. 2
11
Это иной путь, чем сверхпроводниковые процессоры. Fujitsu не заявляет о немедленной замене сверхпроводниковых кубитов: компания развивает платформу, которая в перспективе может сочетать точные операции с алмазными спиновыми кубитами и оптические межсоединения для модульного наращивания мощности. 2
Одна из главных проблем масштабирования квантовых машин — как связать большое число полезных кубитов, не разрушив хрупкую квантовую информацию. В прототипе Fujitsu алмазные кубиты и фотонные компоненты собраны в одной системе: управляющий и сигнальный свет направляется по оптическим волноводам.
В технических материалах компании упоминаются волноводные схемы из оксида алюминия. Они рассчитаны на видимый диапазон длин волн, используемый для управляющего и сигнального света SnV-центров, и имеют низкие оптические потери. 11
Fujitsu выделяет три ключевые технологии, сделавшие прототип возможным:
В совокупности эти разработки должны позволить работать с физическим модулем через обычный для квантовых вычислений программный процесс, а не только использовать его как лабораторную установку.
Прототип работает примерно при −271,6 °C. Это выше, чем типичная рабочая температура сверхпроводниковых квантовых компьютеров — около −273,13 °C, — но система всё равно требует сложной криогенной инфраструктуры. Речь не идёт о квантовом компьютере, который можно эксплуатировать без глубокого охлаждения. 2
Fujitsu также продемонстрировала доступ к прототипу через Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. По заявлению компании, технология преобразования схем позволяет пользователю отправлять квантовые алгоритмы, не разбираясь в специфике алмазно-спинового «железа». 2
13
Работа стала продолжением сотрудничества, начатого в 2020 году Fujitsu, Делфтским техническим университетом (TU Delft) и QuTech — исследовательским центром квантовых технологий при TU Delft. 1
2
Fujitsu также ссылается на предыдущие результаты в области алмазно-спиновых систем. Среди них — продемонстрированный в марте 2025 года универсальный набор квантовых вентилей с вероятностью ошибки ниже 0,1%, а также более ранние эксперименты с удалённой запутанностью азотно-вакансионных центров и выполнением вентильных операций. Эти исследования сформировали научно-техническую основу нового прототипа со SnV-центрами и фотоникой. 2
Представленная система — это одномодульный прототип. Её не следует путать с машиной на 250 или 1 000 логических кубитов: такие показатели являются целями разработки Fujitsu, а не возможностями показанного устройства. 2
8
Дорожная карта компании предусматривает:
Эти планы дополняют, а не отменяют сверхпроводниковую программу Fujitsu. В 2025 году компания начала исследования и разработки сверхпроводниковой машины более чем на 10 000 физических кубитов с целевым завершением в 2030 финансовом году; она должна обеспечивать работу с 250 логическими кубитами. 36
Анонс показывает, что Fujitsu развивает сразу несколько путей к масштабируемым квантовым вычислениям: сверхпроводниковую архитектуру для системы с большим числом физических кубитов и алмазно-спиновые модули, которые потенциально можно соединять светом в более крупную архитектуру.
Главная проверка этой идеи ещё впереди. Успех подхода будет зависеть не от самого факта создания одного модуля, а от демонстрации надёжных оптических связей между модулями. 2
8
На этом фоне заметны изменения на японском рынке квантового оборудования. СМИ сообщили, что NEC прекратила разработку аппаратной части квантовых компьютеров в конце марта 2026 года из-за трудностей коммерциализации. Это была информация журналистов, а не продуктовый анонс NEC. Fujitsu, напротив, продолжает инвестировать и в сверхпроводниковый, и в алмазно-спиновый подходы. 17
18
Studio Global AI
На этой странице есть ответ, подтвержденный источником, который вы можете продолжить внутри Studio Global.
8 сентября 2026 года Fujitsu объявила о рабочем, поддерживающем квантовые вентили прототипе алмазно спинового квантового компьютера: SnV кубиты в нём интегрированы с фотонными схемами.
8 сентября 2026 года Fujitsu объявила о рабочем, поддерживающем квантовые вентили прототипе алмазно спинового квантового компьютера: SnV кубиты в нём интегрированы с фотонными схемами. Главная идея — масштабировать систему оптическими соединениями: свет используется для управления и считывания кубитов, а в перспективе — для связи модулей.
Fujitsu намерена создать многомодульный алмазно спиновый прототип в 2027 году, параллельно развивая отдельную сверхпроводниковую программу с целью превысить 10 000 физических кубитов к 2030 финансовому году.