捕捉イオン量子が論理量子ビットで先行;Quantinuumが2030を目標に
Heliosが98物理量子ビットから94論理量子ビットを生成;Quantinuumが耐故障性を2030に前倒しし三菱とMoU;IonQが「歩く猫」設計図を発表
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概要
超伝導が生数でリードしていても、捕捉イオン量子は論理量子ビットレースで勝ちつつある。QuantinuumのHeliosシステム、99.921%の二量子ビット忠実度で98個の全対全接続物理量子ビットを持つ、は2026年3月までに効率的な誤り訂正コードにより94論理量子ビットを生成し、6月5日にQuantinuumは2030年までに普遍的・完全耐故障性コンピューティングへの加速ロードマップを、6月2日の三菱電機とのMoUとともに発表した。HeliosはNvidia GB200にNVQLink/CUDA-Qを介してリアルタイム誤り訂正のために結合されており、Amgen、BMW、JPMorgan、SoftBankがローンチ顧客となっている。ライバルのIonQは4月に「歩く猫」コードを使用した耐故障性設計図を発表し、イッテルビウムハードウェアで>99.99%の二量子ビット忠実度を報告している。関門は依然として誤り訂正であり、量子ビット数ではない、これはIBMの超伝導プッシュと同じ論理だ。
数字で見る
- 94、Heliosの98物理量子ビットから得られた論理量子ビット(2026年3月)。
- 99.921%、Heliosの二量子ビットゲート忠実度(IonQは>99.99%を主張)。
- 2030、Quantinuumの加速された普遍的耐故障性目標。
- 2026年6月5日/2日、Quantinuumのロードマップ発表/三菱MoU。
- 4、Heliosのローンチ顧客(Amgen、BMW、JPMorgan、SoftBank)。
重要な理由
物理量子ビットだけでなく、多くの高忠実度論理量子ビットを最初に提供する者が、商業的に有用な量子コンピューティングへ最初に到達する。捕捉イオンの全対全接続性と低エラー率がそれらを効率性のリーダーにし、ハイブリッドGPU結合により今すぐ展開可能になる。2030目標は、業界の大半がまだ数十年単位で測るタイムラインを圧縮する。
注目点
- HeLIOSの94論理量子ビット主張の独立検証とそれを超えたスケーリング。
- IonQが「歩く猫」設計図を紙からハードウェアへ移行させるかどうか。
- 捕捉イオンのクロック速度(超伝導より遅い)がスループットを制限するかどうか。