8 вересня 2026 року Fujitsu оголосила про працездатний прототип квантового комп’ютера на алмазних спінах із SnV кубітами, інтегрованими у фотонні схеми. Ключова ідея платформи — використовувати світло для керування, зчитування та в перспективі оптичного з’єднання окремих квантових модулів.
ОпублікувавВідредаговано за допомогою GPT-5.6 TerraЗображення створено за допомогою 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 вересня 2026 року повідомила не про запуск великого відмовостійкого квантового комп’ютера, а про важливий апаратний етап. Компанія заявила, що створила перший у світі працездатний прототип квантового комп’ютера на алмазних спінах, де центри «олово—вакансія» (tin-vacancy, SnV) безпосередньо інтегровані у фотонні інтегральні схеми. Система здатна виконувати квантові вентильні операції та задумана як основа для майбутнього оптичного об’єднання модулів. 2
11
У прототипі роль кубітів виконують SnV-центри в алмазі — дефекти кристалічної решітки, пов’язані з атомом олова та вакансією. Fujitsu поєднала ці спінові кубіти з фотонікою на чипі. Це дає змогу використовувати світло для керування кубітами й зчитування їхнього стану, а в запропонованій компанією моделі масштабування — для з’єднання квантових модулів між собою. 2
11
Це інший напрям, ніж надпровідникові процесори, на яких побудовано чимало сучасних квантових систем. Fujitsu не заявляє про швидку заміну надпровідникових кубітів: її підхід полягає у створенні платформи, що потенційно поєднає високоточні операції з алмазними спінами та оптичні інтерконекти для модульного нарощування системи. 2
Масштабування квантових обчислень упирається не лише у кількість кубітів, а й у здатність з’єднати їх, не втрачаючи крихку квантову інформацію. У прототипі Fujitsu алмазні кубіти та фотонні компоненти працюють як єдина система: світло для керування та сигнали від кубітів спрямовуються оптичними хвилеводами.
У технічних матеріалах компанія описує хвилевідні схеми з оксиду алюмінію. Вони розраховані на видимий діапазон довжин хвиль, потрібний для керувального й сигнального світла SnV-центрів, і мають низькі оптичні втрати. 11
Fujitsu називає три технологічні складові, що дали змогу створити прототип:
У сукупності це має зробити модуль фізичних кубітів придатним для роботи через звичний процес квантових обчислень, а не лише лабораторним демонстратором.
За даними Fujitsu, прототип працює приблизно за −271,6 °C. Це вище за орієнтовні −273,13 °C, які компанія наводить як типову робочу температуру надпровідникових квантових комп’ютерів. Утім, система все одно є кріогенною і потребує спеціалізованого охолодження. 2
Компанія також продемонструвала використання прототипу через Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform. Можливість перетворення квантових схем, за твердженням Fujitsu, дозволяє користувачам надсилати квантові схеми без необхідності безпосередньо працювати з апаратними особливостями алмазно-спінової системи. 2
13
Робота продовжує спільні дослідження Fujitsu, Делфтського технічного університету та QuTech, що стартували у 2020 році. QuTech — дослідницький інститут квантових технологій, пов’язаний із Делфтським технічним університетом. 1
2
Fujitsu також посилається на попередні результати у сфері алмазних спінів: у березні 2025 року компанія продемонструвала універсальний набір квантових вентилів з імовірністю помилки нижче 0,1%. До наукового підґрунтя нового прототипу вона також відносить попередні демонстрації віддаленого заплутування центрів «азот—вакансія» та вентильних операцій. 2
Оголошена система — це одномодульний прототип. Її не слід плутати з комп’ютером на 250 або 1 000 логічних кубітів: ці показники є цілями розробки Fujitsu, а не підтвердженими характеристиками нового пристрою. 2
8
Озвучена дорожня карта Fujitsu передбачає:
Окремо від цієї програми у 2025 році Fujitsu розпочала дослідження та розробку надпровідникового квантового комп’ютера з більш ніж 10 000 фізичних кубітів. Його завершення заплановано на 2030 фінансовий рік, а цільова конфігурація передбачає 250 логічних кубітів. 36
Fujitsu розвиває щонайменше два шляхи до масштабованих квантових обчислень: надпровідникові системи з великою кількістю фізичних кубітів і алмазно-спінові модулі, які потенційно можна оптично з’єднувати в більші архітектури. Вирішальним наступним тестом для алмазного підходу буде не сам факт створення одного модуля, а надійна демонстрація оптичних з’єднань між кількома модулями. 2
8
Анонс також вийшов на тлі змін у японському секторі квантового «заліза». За повідомленнями медіа, NEC припинила розробку фізичного обладнання для квантових комп’ютерів наприкінці березня 2026 року через складнощі комерціалізації. Це була інформація журналістів, а не презентація продукту від NEC. Fujitsu, навпаки, продовжує інвестувати і в надпровідниковий, і в алмазно-спіновий напрями. 17
18
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
8 вересня 2026 року Fujitsu оголосила про працездатний прототип квантового комп’ютера на алмазних спінах із SnV кубітами, інтегрованими у фотонні схеми.
8 вересня 2026 року Fujitsu оголосила про працездатний прототип квантового комп’ютера на алмазних спінах із SnV кубітами, інтегрованими у фотонні схеми. Ключова ідея платформи — використовувати світло для керування, зчитування та в перспективі оптичного з’єднання окремих квантових модулів.
Fujitsu планує багатомодульний прототип у 2027 році, водночас продовжуючи окрему програму надпровідникового квантового комп’ютера на понад 10 000 фізичних кубітів до 2030 фінансового року.