Pasqal здійснила прорив: фотонний чип вперше утримав атоми-кубіти

Французька компанія Pasqal представила значний результат у галузі квантових обчислень: їй уперше вдалося керувати нейтральними атомами за допомогою лазерного світла, що генерується та маршрутизується безпосередньо на фотонній інтегральній схемі. Це досягнення відкриває нові перспективи для масштабування квантових систем.
Суть експерименту та його значення
Під час демонстрації один фотонний чіп сформував чотири незалежно керовані оптичні пастки, у яких утримувалися чотири атоми рубідію. Для нейтрально-атомних квантових комп'ютерів це перший подібний результат, що підкреслює потенціал інтеграції оптики на рівні чіпа.
Традиційно такі системи покладаються на зовнішні оптичні компоненти — так звані оптичні пінцети, — які займають значний простір та ускладнюють масштабування. Pasqal прагне перенести цю інфраструктуру на фотонні схеми, і поточний експеримент демонструє, що продуктивність чіпової системи можна порівняти з класичною оптикою: час життя захоплених атомів становив близько 27,5 секунди.
Шлях до тисяч атомів
Хоча чотири атоми — це лише демонстрація принципу, оптична інфраструктура стає одним із ключових вузьких місць під час переходу до потужніших квантових процесорів. Pasqal планує використовувати інтегровану фотонику в майбутніх системах із понад 10 000 атомів і 100 логічними кубітами. Такий підхід, на думку розробників, дасть змогу значно спростити оптичну частину процесора та зробити виробництво квантових пристроїв більш масштабованим.
Для створення фотонного чіпа компанія залучила технології своєї дочірньої структури Aeponyx, придбаної у 2025 році. Ця угода була спрямована саме на інтеграцію фотонних схем в апаратну платформу Pasqal та прискорення переходу до відмовостійких обчислень.
Нагадаю, що раніше Pasqal спільно з Saudi Aramco запустила перший квантовий комп'ютер у Саудівській Аравії.
Мій аналіз: Цей крок — не просто технічний курйоз, а стратегічний сигнал для всієї галузі. Якщо Pasqal вдасться масштабувати фотонний контроль до тисяч атомів, це може кардинально змінити економіку квантових обчислень, знизивши вартість і складність систем. Однак до комерційного застосування ще далеко, і ключовим тестом стане перехід від лабораторного прототипу до реальних обчислювальних завдань.