ควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าใกล้การใช้งานจริงมากขึ้น
ในขณะที่การแข่งขันเพื่อพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญที่อาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก นั่นคือ “จะสร้างและควบคุม ระบบควอนตัมขนาดใหญ่ให้มีความเสถียรและน่าเชื่อถือได้ได้อย่างไร”
Silicon Quantum Computing (SQC) ในประเทศออสเตรเลีย กำลังจัดการกับปัญหานี้ด้วยการออกแบบตัวประมวลผลควอนตัมที่มีความแม่นยำสูงในระดับอะตอม โดยพวกเขาสามารถจัดวางอะตอมแต่ละตัวลงบนซิลิคอนได้แม่นยำถึง 0.13 นาโนเมตร SQC ได้นำกระบวนการเฉพาะตัวนี้มาใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้าน AI และการจำลองสถานการณ์ที่เสริมประสิทธิภาพด้วยระบบควอนตัมสู่ตลาดในปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าสู่การสร้างระบบในระดับเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัว
ด้วยความร่วมมือกับ AMD ทำให้ SQC ได้พัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทรัพยากรการประมวลผลแบบควอนตัมและแบบดั้งเดิม โดยมีการนำอุปกรณ์ AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC มาใช้ในการควบคุมคิวบิต (Qubit) และใช้คลัสเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ Threadripper™ สำหรับงานจำลองและสร้างแบบจำลอง ซึ่งช่วยให้การประมวลผลซ้ำทำได้รวดเร็วและสามารถจัดการระบบได้แบบเรียลไทม์
ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้น:
การควบคุมและอ่านค่าคิวบิตในระดับอะตอม: ช่วยเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับระบบควอนตัมของ SQC
วงจรการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: สร้างกระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในระดับอะตอมไปจนถึงการใช้งานจริง พร้อมความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการค้นพบใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
ระบบควอนตัมพร้อมใช้งานที่ขับเคลื่อนขุมพลังโดย AMD: มั่นใจได้ในการติดตั้งที่รวดเร็วและการดำเนินงานที่ราบรื่นสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของ SQC ในหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ความเสถียรและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม AMD ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีของ SQC โดย Alan Mujumdar หัวหน้าฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ SQC กล่าวว่า “ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม AMD [...]