霍尼韋爾是航空航天等行業(yè)工業(yè)設備提供商,曾與IBM在大型機業(yè)務上有競爭關系?;裟犴f爾承諾,這次推出的量子計算機將讓當前最強量子計算機的性能提高一倍。
量子計算機有很多種類,因此很難逐對個體進行性能對比。為了解決這個問題,IBM制定了一種名為“量子體積”的度量標準,以提供標準化的處理速度測量方法?;裟犴f爾表示,該系統(tǒng)在3個月內(nèi)的量子體積為64,而IBM目前速度最快的量子計算是32。
霍尼韋爾的這個量子計算機是基于所謂離子捕獲設計的。在捕獲離子量子計算機中,量子位是懸浮在真空中的帶電原子粒子,并通過用激光操縱這些粒子以進行計算。
霍尼韋爾使用鐿原子作為量子位,這些原子懸浮在內(nèi)部制造的離子陷阱中,大小和足球差不多。
霍尼韋爾量子計算團隊成員在今天發(fā)布的一份研究報告中詳細介紹道:“我們在霍尼韋爾位于蒙大拿州普利茅斯的微制造生產(chǎn)工廠設計并制造了帶有分段式陷阱電極的二維表面陷阱。這種陷阱設計用于低溫環(huán)境,是使用金電極制造的?!?/p>
霍尼韋爾表示,這種陷阱離子的方法讓該系統(tǒng)的量子位比IBM和谷歌的系統(tǒng)量子位更耐用。也就是說,他們執(zhí)行計算的停機時間更短,整體處理速度有所提高。此外,這種量子位的交互方式可以讓量子算法運行速度更快。
但最重要的是,這種離子捕獲設計具有高度可擴展性?;裟犴f爾大膽宣稱,該系統(tǒng)的量子體積將在未來5年以每年10倍的速度增長,到2025年性能將提升100,000倍。
Moor Insights&Strategy分析師Patrick Moorhead表示:“我對霍尼韋爾公布的消息感到驚訝,但是我看過了霍尼韋爾是如何處理捕獲離子量子時,這可以說是霍尼韋爾50年來一直擅長的核心技術。在我看來,霍尼韋爾將量子時間軸從十年末期重置為十年中期,甚至可能更早。當然,如果路線圖能夠?qū)崿F(xiàn),那么按路線圖逐年增加的數(shù)量級將讓所有人刮目相看?;裟犴f爾很有經(jīng)驗,我個人看到的霍尼韋爾量子計劃讓我信心倍增?!?/p>