Fujitsu Mulai Kembangankan Komputer Kuantum Superkonduktor 10.000 Qubit

(Source: Freepik)

Pengembangan komputer kuantum menjadi salah satu tujuan utama dalam dunia teknologi saat ini, terutama untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit bagi komputer konvensional. Dalam bidang seperti ilmu material, simulasi yang kompleks dapat membuka penemuan baru yang terobosan. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan komputasi kuantum secara signifikan. 

Komputasi Kuantum Dari Fujitsu

Fujitsu mengumumkan bahwa mereka telah memulai kegiatan penelitian dan pengembangan untuk komputer kuantum superkonduktor dengan kapasitas melebihi 10.000 qubit. Pembangunan komputer kuantum ini ditargetkan selesai pada tahun fiskal 2030. Proyek ini akan menggunakan STAR architecture inovatif milik Fujitsu, sebuah arsitektur komputasi kuantum toleran kesalahan tahap awal. Tujuannya adalah membuat komputasi kuantum praktis, khususnya di bidang di mana simulasi kompleks dapat membuka penemuan terobosan.

Sebagai bagian dari proyek ini, Fujitsu telah dipilih sebagai pihak pelaksana untuk proyek penelitian dan pengembangan infrastruktur yang ditingkatkan untuk sistem informasi dan komunikasi pasca 5G, yang dipublikasikan oleh New Energy and Industrial Technology Organization (NEDO). Proyek ini akan dipromosikan melalui penelitian bersama dengan National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) dan RIKEN di Jepang, dan akan berjalan hingga tahun fiskal 2027.

Vivek Mahajan, Corporate Executive Officer, Corporate Vice President, CTO, mengatakan, “Fujitsu telah dikenal sebagai pemimpin dunia dalam komputasi kuantum di seluruh spektrum yang luas, mulai dari perangkat lunak hingga perangkat keras. Proyek ini, yang dipimpin oleh NEDO, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Fujitsu untuk mengembangkan lebih lanjut komputer kuantum superkonduktor buatan Jepang yang tahan terhadap kesalahan. Kami juga akan menggabungkan komputasi kuantum superkonduktor dengan teknologi putaran berlian sebagai bagian dari tujuan masa depan kami. Dengan mewujudkan 250 qubit logis pada tahun fiskal 2030 dan 1.000 qubit logis pada tahun fiskal 2035, Fujitsu berkomitmen untuk menjadi yang terdepan secara global dalam bidang komputasi kuantum.”

Keunggulan Chip Qubit

Fokus utama pengembangan teknologi Fujitsu akan mencakup beberapa area. Ini termasuk pengembangan teknologi manufaktur qubit dengan hasil tinggi dan presisi tinggi, yang meningkatkan presisi manufaktur Josephson Junctions. Selain itu, ada pengembangan teknologi interkoneksi chip to chip, yang membuat sambungan dari beberapa chip qubit untuk menciptakan prosesor kuantum yang lebih besar.

Selanjutnya, pengembangan pengemasan kepadatan tinggi dan kontrol qubit berbiaya rendah akan mengatasi masalah pendinginan dan sistem kontrol dengan mengurangi jumlah komponen serta pembuangan panas. Ada juga pengembangan teknologi dekode untuk koreksi kesalahan kuantum, yang membuat algoritma dan desain sistem untuk mendekode data pengukuran dan mengoreksi kesalahan dalam komputasi kuantum. Setelah mesin 10.000 qubit ini dibangun, Fujitsu akan mengejar inisiatif penelitian lanjutan yang menargetkan integrasi qubit superkonduktor dan berbasis putaran berlian dari tahun fiskal 2030.