QuEra تكشف عن خارطة طريق لحواسيب كمومية من فئة الجيغاكوب المقاومة للأخطاء

Abdullah Alsalman
QuEra تكشف عن خارطة طريق لحواسيب كمومية من فئة الجيغاكوب المقاومة للأخطاء

كشفت شركة QuEra Computing عن المرحلة التالية من خارطة طريقها نحو الحوسبة الكمومية المتسامحة مع الأخطاء، متضمنةً خططاً لتطوير حاسوب كمومي من الجيل القادم بقدرة جيغاكوب (Gigaquop) خلال الفترة من 2028 إلى 2029، مع إطلاق دعوة مفتوحة للمؤسسات ومراكز الحوسبة عالية الأداء والبرامج الحكومية للمشاركة في التصميم المشترك للتطبيقات الكمومية قبل إطلاق هذه الأنظمة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الكشف عن نظام Libra في 15 يونيو، وهو أول حاسوب كمومي متسامح مع الأخطاء من QuEra، والمتوقع إتاحته عبر منصة Amazon Braket في 2028 ضمن شراكة استراتيجية موسعة مع AWS. يُصنّف نظام Libra ضمن فئة الميغاكوب (Megaquop)، أي القدرة على تنفيذ نحو مليون عملية منطقية موثوقة.

أما النظام الجديد من فئة الجيغاكوب، فيستهدف تنفيذ نحو مليار عملية منطقية موثوقة، بزيادة تقارب ألف ضعف عن Libra. تشمل المواصفات المتوقعة أكثر من 1,000 كيوبت منطقي، ومعدل خطأ منطقي يصل إلى 10⁻⁹، وأكثر من 20,000 كيوبت فيزيائي في نواة معالجة واحدة. عند هذا المستوى، يُتوقع أن تفتح قدرات الجيغاكوب المجال أمام أحمال عمل أكبر بكثير في مجالات المحاكاة، وتصميم المواد والمركبات الكيميائية، والتعلم الآلي، ومسائل التحسين التي تتجاوز القدرات العملية للحوسبة الكلاسيكية.

يمتد هذا النظام على خارطة طريق تشمل Aquila، الحاسوب الكمومي التناظري ذو 256 كيوبت المتاح على Amazon Braket منذ 2022، ونظام Gemini المعتمد على الذرات المحايدة والموجود بالتوازي مع الحاسوب الفائق ABCI-Q في اليابان. وصرّح آندي أوري، الرئيس التنفيذي لـ QuEra، قائلاً: "يُحضر Libra التسامح مع الأخطاء إلى السحابة في 2028، والجيل القادم يتعلق برفع القدرات بمراتب من حيث الحجم لإطلاق حلول اختراقية جديدة".

يعتمد تحقيق أداء الجيغاكوب على التقدم في ثلاثة محاور رئيسية: تقليل العبء المكاني (عدد الكيوبتات الفيزيائية لكل كيوبت منطقي)، وتقليل العبء الزمني (سرعة تنفيذ العمليات المنطقية)، وتسريع فك تشفير تصحيح الأخطاء الكمومية. تُتيح منصة QuEra القائمة على الذرات المحايدة مرونة فائقة من خلال الاتصال بعيد المدى، والتحكم المتوازي بالذرات، ومناطق التشغيل المتعددة، مما يسمح باستكشاف عائلات متنوعة من شفرات تصحيح الأخطاء الكمومية (QEC). وتُشير أبحاث حديثة من QuEra إلى شفرات qLDPC فائقة المعدل بنسبة ترميز تقارب 50%، أي كيوبتين فيزيائيين لكل كيوبت منطقي، مع معدلات خطأ ذاكرة متوقعة في نطاق 10⁻¹³.

من الناحية التحليلية، يُمثّل هذا الإعلان نقلة نوعية في مسار الحوسبة الكمومية المتسامحة مع الأخطاء، حيث تنتقل الصناعة من مرحلة إثبات المفهوم إلى بناء أنظمة قابلة للاستخدام العملي. يُعدّ نهج التصميم المشترك الذي تتبناه QuEra استراتيجية ذكية، إذ يضمن توافق الأجهزة مع احتياجات المستخدمين الفعلية قبل الإطلاق. كما أن الشراكة الممتدة مع AWS تُوفر قناة توزيع سحابية قوية، مما يُسرّع من تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. ويبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الكفاءة المكانية والزمنية مع الحفاظ على معدلات خطأ منخفضة للغاية، وهو ما سيحدد مدى جدوى تطبيقات الحوسبة الكمومية في المجالات الصناعية الحقيقية.

مشاركة الخبر

X / TwitterLinkedInWhatsApp