Fujitsu presenterade den 8 september 2026 en fungerande, grindopererbar prototyp för en diamantspinn kvantdator med tenn vakanscentrum (SnV) integrerade i fotoniska kretsar. Satsningen bygger på att ljus ska kunna styra, läsa av och på sikt länka samman diamantspinn moduler optiskt.
Publicerad avRedigerad med GPT-5.6 TerraBilder genererade 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 besked den 8 september 2026 är en milstolpe inom hårdvara, men inte lanseringen av en storskalig feltolerant kvantdator. Bolaget uppger att det har byggt världens första fungerande prototyp av en diamantspinn-kvantdator där tenn-vakanscentrum (SnV) är direkt integrerade i fotoniska integrerade kretsar. Systemet kan utföra kvantgrindar och är tänkt som en grund för att i framtiden koppla ihop flera moduler med optiska länkar. 2
11
Prototypen använder SnV-centrum i diamant som spinn-kvbitar. Fujitsu har integrerat kvbitarna med fotonik på chipet, vilket innebär att ljus kan användas för styrning och avläsning – och, i företagets skalningsmodell, för att koppla samman kvantdatorns moduler. 2
11
Det är en annan hårdvaruväg än den supraledande teknik som är vanlig i dagens kvantprocessorer. Fujitsus fokus ligger inte främst på att snabbt ersätta supraledande kvbitar, utan på en plattform som kan förena högfidelitetsoperationer med diamantspinn och optiska sammankopplingar för en modulär utbyggnad. 2
En av de största utmaningarna när kvantdatorer ska skalas upp är att koppla ihop användbara kvbitar utan att den känsliga kvantinformationen går förlorad. I Fujitsus prototyp sitter diamantkvbitarna och de fotoniska komponenterna i samma system, så att kontroll- och utsänt ljus kan ledas i optiska vågledare.
Bolagets tekniska material beskriver optiska vågledarkretsar av aluminiumoxid, utformade för de synliga våglängder som används för att styra SnV-centra och fånga upp deras signaler. 11
Fujitsu pekar ut tre tekniker som avgörande för resultatet:
Tillsammans ska dessa delar göra den fysiska kvbitmodulen användbar via ett mer konventionellt arbetsflöde för kvantdatorer, snarare än enbart som en laboratorieuppställning.
Fujitsu uppger att prototypen fungerar vid cirka −271,6 °C. Det är varmare än de cirka −273,13 °C som bolaget anger som en typisk driftstemperatur för supraledande kvantdatorer. Men det är fortfarande en kryogen anläggning och innebär inte att behovet av avancerad kylutrustning försvinner. 2
Bolaget har också demonstrerat prototypen via sin Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. Enligt Fujitsu innebär funktionen för kretsomvandling att användare kan skicka in kvantkretsar utan att själva behöva hantera detaljerna i diamantspinn-hårdvaran. 2
13
Arbetet bygger på ett forskningssamarbete som inleddes 2020 mellan Fujitsu, Delft University of Technology och QuTech, ett kvantteknikcentrum knutet till det nederländska universitetet. 1
2
Fujitsu hänvisar även till tidigare diamantspinn-forskning, däribland en demonstration i mars 2025 av en universell uppsättning kvantgrindar med en felprobabilitet under 0,1 procent. Bolaget nämner också tidigare demonstrationer av sammanflätning på distans och grindoperationer med kväve-vakanscentrum. Resultaten utgör en del av forskningsgrunden för den nya SnV- och fotonikprototypen. 2
Den nyannonserade maskinen är en prototyp med en enda modul. Den ska inte förväxlas med en dator med 250 eller 1 000 logiska kvbitar. De siffrorna är Fujitsus utvecklingsmål, inte kapacitet som har visats av den här enheten. 2
8
Fujitsus uttalade färdplan omfattar:
Planerna ersätter inte Fujitsus program för supraledande teknik. Under 2025 inledde bolaget forskning och utveckling för en separat supraledande kvantdator med fler än 10 000 fysiska kvbitar. Den är planerad att stå klar under räkenskapsåret 2030 och ska använda 250 logiska kvbitar. 36
Fujitsu visar att företaget satsar på mer än en väg mot skalbara kvantdatorer: supraledande hårdvara för ett system med många fysiska kvbitar och diamantspinn-moduler för optisk sammankoppling och mer långsiktiga hybridarkitekturer.
Om diamantspinn-metoden kan växa från prototyp till användbar storskalig dator avgörs dock av kommande tester – särskilt av om pålitliga optiska länkar mellan flera moduler kan demonstreras. En enda modul är ett viktigt hårdvarusteg, men inte ett bevis på att skalningen redan är löst. 2
8
Tidpunkten säger också något om läget för japansk kvantdatorhårdvara. Nyhetsrapporter har uppgett att NEC avslutade utvecklingen av fysisk kvantdatorhårdvara i slutet av mars 2026, mot bakgrund av svåra kommersialiseringsförutsättningar. Uppgiften rapporterades av nyhetsmedier och var inte ett produktmeddelande från NEC. Fujitsu fortsätter däremot att investera i både supraledande och diamantspinn-baserade angreppssätt. 17
18
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Fujitsu presenterade den 8 september 2026 en fungerande, grindopererbar prototyp för en diamantspinn kvantdator med tenn vakanscentrum (SnV) integrerade i fotoniska kretsar.
Fujitsu presenterade den 8 september 2026 en fungerande, grindopererbar prototyp för en diamantspinn kvantdator med tenn vakanscentrum (SnV) integrerade i fotoniska kretsar. Satsningen bygger på att ljus ska kunna styra, läsa av och på sikt länka samman diamantspinn moduler optiskt.
En flermodulsprototyp planeras till 2027, samtidigt som Fujitsu fortsätter ett separat program för supraledande kvantdatorer med målet över 10 000 fysiska kvbitar till räkenskapsåret 2030.