NTT, Inc. dan OptQC Corporation baru saja menjalin kemitraan yang berpotensi mengubah lanskap komputasi kuantum. Berikut adalah apa yang memicu antusiasme ini: kedua perusahaan menargetkan bukan hanya skala komputer kuantum optik untuk menangani masalah dunia nyata dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Garis Waktu yang Penting
Mari kita bahas angka. OptQC dan NTT menargetkan pencapaian tonggak besar pada tahun 2027—yaitu mencapai 10.000 qubit. Tapi itu hanyalah target sementara. Ambisi sebenarnya terletak lebih jauh lagi: satu juta bit kuantum pada tahun 2030. Sebagai konteks, skala seperti itu akan mewakili loncatan kuantum (dengan sengaja) dari kemampuan saat ini.
Cara Kerja Teknologi Ini
Berbeda dengan komputer tradisional yang mengandalkan prosesor semikonduktor, komputer kuantum optik menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi. Di sinilah kontribusi NTT menjadi sangat penting. Kemitraan ini memanfaatkan teknologi koreksi kesalahan kuantum dan komunikasi optik NTT—yang dikembangkan di bawah Inisiatif IOWN—untuk menstabilkan dan memperkuat keadaan kuantum yang ditransmisikan melalui cahaya.
Berikut penjelasan teknisnya: Penguatan optik meningkatkan sinyal cahaya yang lemah dalam jarak tertentu sambil menjaga integritas informasi kuantum. Multiplexing optik memungkinkan beberapa sinyal optik berjalan bersamaan melalui satu saluran, secara dramatis meningkatkan efisiensi.
Keindahan pendekatan OptQC adalah platform mereka beroperasi pada suhu ruangan, menghilangkan kebutuhan pendinginan yang mahal yang sering menjadi masalah bagi banyak sistem kuantum pesaing.
Mengapa Kemitraan Ini Penting
Qubit logis mewakili mata uang nyata dari komputasi kuantum praktis—mereka adalah unit informasi kuantum yang dibuat dengan menggabungkan beberapa qubit fisik. Meningkatkan skala ini secara andal adalah bagian di mana sebagian besar proyek mengalami hambatan. Keahlian terbukti NTT dalam koreksi kesalahan kuantum dan sistem optik bisa memberikan apa yang dibutuhkan OptQC untuk memecahkan hambatan saat ini.
Kedua perusahaan berkomitmen tidak hanya pada pengembangan perangkat keras. Mereka bekerja untuk menciptakan kasus penggunaan, mengembangkan algoritma, dan membangun rantai pasokan lengkap untuk komputer kuantum optik. Pendekatan ekosistem ini yang membedakan usaha kuantum serius dari mesin hype.
Sinyal Pasar
Kemitraan ini menandakan bahwa komputasi kuantum optik sedang bergerak dari penelitian teoretis ke fase percepatan praktis. Alih-alih bersaing, NTT dan OptQC menggabungkan sumber daya untuk memecahkan tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penemuan obat hingga pemodelan iklim—yang tidak dapat ditangani secara efisien oleh komputer klasik.
Konvergensi teknologi optik dengan prinsip kuantum mewakili salah satu jalur yang paling memungkinkan untuk mencapai komputasi kuantum besar yang tahan terhadap kesalahan. Pantau terus perkembangan ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Komputasi Kuantum Optik Mendapat Dorongan Percepatan Utama: NTT dan Tim OptQC Bekerja Sama Untuk Terobosan
NTT, Inc. dan OptQC Corporation baru saja menjalin kemitraan yang berpotensi mengubah lanskap komputasi kuantum. Berikut adalah apa yang memicu antusiasme ini: kedua perusahaan menargetkan bukan hanya skala komputer kuantum optik untuk menangani masalah dunia nyata dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Garis Waktu yang Penting
Mari kita bahas angka. OptQC dan NTT menargetkan pencapaian tonggak besar pada tahun 2027—yaitu mencapai 10.000 qubit. Tapi itu hanyalah target sementara. Ambisi sebenarnya terletak lebih jauh lagi: satu juta bit kuantum pada tahun 2030. Sebagai konteks, skala seperti itu akan mewakili loncatan kuantum (dengan sengaja) dari kemampuan saat ini.
Cara Kerja Teknologi Ini
Berbeda dengan komputer tradisional yang mengandalkan prosesor semikonduktor, komputer kuantum optik menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi. Di sinilah kontribusi NTT menjadi sangat penting. Kemitraan ini memanfaatkan teknologi koreksi kesalahan kuantum dan komunikasi optik NTT—yang dikembangkan di bawah Inisiatif IOWN—untuk menstabilkan dan memperkuat keadaan kuantum yang ditransmisikan melalui cahaya.
Berikut penjelasan teknisnya: Penguatan optik meningkatkan sinyal cahaya yang lemah dalam jarak tertentu sambil menjaga integritas informasi kuantum. Multiplexing optik memungkinkan beberapa sinyal optik berjalan bersamaan melalui satu saluran, secara dramatis meningkatkan efisiensi.
Keindahan pendekatan OptQC adalah platform mereka beroperasi pada suhu ruangan, menghilangkan kebutuhan pendinginan yang mahal yang sering menjadi masalah bagi banyak sistem kuantum pesaing.
Mengapa Kemitraan Ini Penting
Qubit logis mewakili mata uang nyata dari komputasi kuantum praktis—mereka adalah unit informasi kuantum yang dibuat dengan menggabungkan beberapa qubit fisik. Meningkatkan skala ini secara andal adalah bagian di mana sebagian besar proyek mengalami hambatan. Keahlian terbukti NTT dalam koreksi kesalahan kuantum dan sistem optik bisa memberikan apa yang dibutuhkan OptQC untuk memecahkan hambatan saat ini.
Kedua perusahaan berkomitmen tidak hanya pada pengembangan perangkat keras. Mereka bekerja untuk menciptakan kasus penggunaan, mengembangkan algoritma, dan membangun rantai pasokan lengkap untuk komputer kuantum optik. Pendekatan ekosistem ini yang membedakan usaha kuantum serius dari mesin hype.
Sinyal Pasar
Kemitraan ini menandakan bahwa komputasi kuantum optik sedang bergerak dari penelitian teoretis ke fase percepatan praktis. Alih-alih bersaing, NTT dan OptQC menggabungkan sumber daya untuk memecahkan tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penemuan obat hingga pemodelan iklim—yang tidak dapat ditangani secara efisien oleh komputer klasik.
Konvergensi teknologi optik dengan prinsip kuantum mewakili salah satu jalur yang paling memungkinkan untuk mencapai komputasi kuantum besar yang tahan terhadap kesalahan. Pantau terus perkembangan ini.