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Pasqal y Welinq se asocian para desarrollar interconexiones cuánticas: análisis de noticias sobre informática de alto rendimiento | dentro de HPC

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París – 23 de abril de 2024 – La empresa de computación cuántica de átomos neutros Pasqal y Welinq, una empresa de redes cuánticas, anunciaron hoy una asociación destinada a abordar problemas desafiantes en la computación cuántica de átomos neutros.
Las compañías dijeron que se espera que las Unidades de Procesamiento Cuántico (QPU) de próxima generación ejecuten algoritmos cuánticos basados ​​en una gran cantidad de qubits, mientras que la aplicación de corrección de errores requeriría una cantidad aún mayor. Aprovechando la tecnología de interconexión cuántica de Welinq que permite la conexión en red de múltiples QPU, esta asociación permitirá a Pasqal superar los obstáculos del escalado de qubit para la computación cuántica tolerante a fallas.
Welinq aprovecha una solución única para interconectar múltiples QPU, mejorando significativamente la potencia computacional. Este enfoque innovador no solo facilita el aumento del número de qubits y la implementación optimizada de QPU, sino que también sienta las bases para redes cuánticas expansivas. Para este avance son fundamentales las memorias cuánticas líderes en el mundo de Welinq, que son esenciales para crear estos enlaces cuánticos fundamentales.
Juntas, las dos empresas pretenden ampliar los límites de la interconectividad de las unidades de procesamiento cuántico (QPU). Welinq aporta a la asociación sus enlaces cuánticos llave en mano de pila completa y las memorias cuánticas más eficientes del mundo basadas en átomos neutros fríos, prometiendo proporcionar la escalabilidad necesaria para lograr una computación cuántica tolerante a fallas. Pasqal ofrece experiencia en computación cuántica con átomos neutros, con capacidades completas desde el diseño y desarrollo de hardware hasta soluciones de software.
La ambiciosa hoja de ruta cuántica conjunta de Welinq y Pasqal describe hitos ambiciosos. Para finales de 2024, Welinq apunta a un prototipo industrial de su memoria cuántica de átomo neutro con eficiencia, tiempo de almacenamiento y fidelidad de vanguardia. Pasqal apunta a un gran avance en 2024 con QPU de 1000 qubit. La hoja de ruta se extenderá más en el horizonte 2026-2027 con QPU proyectadas de 10,000 qubits y puertas de dos qubits de alta fidelidad. Para 2030, su objetivo es fomentar un ecosistema de computación cuántica próspero, impulsando importantes avances científicos y comerciales.
En última instancia, las empresas imaginan sistemas multi-QPU interconectados, desbloqueando el intercambio seguro de información cuántica y marcando el comienzo de una era de computación cuántica a gran escala.Por primera vez, se interconectarán varios procesadores cuánticos de átomo neutro Pasqal, lo que aumentará significativamente la potencia informática. Esto representa un paso sustancial hacia el desarrollo de una arquitectura de computación cuántica completa y tolerante a fallas que admita la computación distribuida.
Georges-Olivier Reymond, director ejecutivo y cofundador Pascual comentó, “La asociación entre Pasqal y Welinq es un paso estratégico hacia la computación cuántica práctica. Nuestra colaboración se centra en la creación de soluciones tangibles mediante la integración de la precisión de Pasqal en el procesamiento cuántico con los innovadores sistemas de redes y memoria cuántica de Welinq. Este es un avance cuántico con aplicaciones en el mundo real en mente, esforzándose por resolver problemas complejos con mayor eficiencia y confiabilidad”.
"Estoy encantado de ver que la visión única de Welinq para la ampliación de la computación cuántica está alineada con los líderes de la computación cuántica como Pasqal". dijo Tom Darras, director ejecutivo y cofundador de Bienvenida. "Este es un hito para impulsar a la comunidad cuántica global hacia el logro de la computación cuántica práctica en arquitecturas de computadoras cuánticas en red".
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