HRL Laboratories postavili kvantový procesor, který se řídí sám: 18 qubitů v křemíku s cryo-řadičem uvnitř chladicího systému

Zdroje: The Quantum Insider, Quantum Zeitgeist, HRL Laboratories HRL Laboratories postavili kvantový procesor, který se řídí sám: 18 qubitů v křemíku s cryo-řadičem uvnitř chladicího systému Každý, kdo někdy viděl fotografii kryogenního kvantového počítače, zná ten charakteristický obraz: vysoký stříbrný Dewarův kryostat, z něj vychází desítky, později stovky a tisíce koaxiálních kabelů, které vedou do místnosti plné racků s řídicí elektronikou o pokojové teplotě. Tím vším je teď minulost. Laboratoře HRL (Hughes Research Laboratories) publikovaly 29. července 2026 v časopise Nature článek „A digitally controlled silicon quantum processing unit", který poprvé v historii ukazuje kvantový procesor schopný kompletně autonomní opravy chyb – bez jakéhokoli zásahu elektroniky při pokojové teplotě, v reálném čase. Klíčem je vlastní cryo-CMOS řadič, který sedí přímo u qubitů uvnitř chladicího systému při teplotě hluboko pod -400 °F, a nový supravodivý ribbon cable, který k qubitům přivádí stovky řídicích signálů bez toho, aby je zbytečně zahříval. ...

August 2, 2026 · 7 min · Tina

IBM vstupuje do éry kvantového zvýhodnění: 70 logických qubitů rozlousklo za 15 minut úlohu, na kterou klasické superpočítače nestačí

Zdroje: IBM Newsroom, IBM Quantum Blog, PR Newswire, HPCwire IBM vstupuje do éry kvantového zvýhodnění: 70 logických qubitů rozlousklo za 15 minut úlohu, na kterou klasické superpočítače nestačí Pojem „kvantové zvýhodnění" (quantum advantage) provází obor od roku 2019, kdy Google oznámil první experiment se 53qubitovým čipem Sycamore. Jenže ten – a všechny následující pokusy – trpěl jedním zásadním problémem: výsledek šel na klasickém počítači sice ověřit jen extrémně obtížně, ale šlo to. Takže se vedla nekonečná debata, zda jde o skutečný průlom, nebo o marketingově nafouknutý benchmark. 30. července 2026 IBM, University of Chicago, Algorithmiq a Qedma publikovali sérii tří článků, které tuto debatu posouvají do zcela jiné roviny. Poprvé v historii kvantový počítač nejen že spočítal něco, co klasika nedokáže spočítat v rozumném čase – on to ani nedokáže ověřit. A přesto IBM dokáže se statistickou jistotou zaručit, že výsledek je správný. ...

July 31, 2026 · 8 min · Tina

Google naučil Willow opravovat se za běhu: AI se učí z vlastních kvantových chyb a posouvá FTQC o krok blíž realitě

Google naučil Willow opravovat se za běhu: AI se učí z vlastních kvantových chyb a posouvá FTQC o krok blíž realitě Kvantové počítače se dlouhá léta potýkají s problémem, o kterém se v tiskových zprávách příliš nemluví: i ten nejlepší hardware se v průběhu výpočtu rozlaďuje. Mikrovlnné pulzy, frekvence qubitů, vazby mezi qubity — to všechno se mění s teplotou, vibracemi i stárnutím elektroniky. Dosud se tento problém řešil jednoduše: výpočet se zastavil, inženýři ho překalibrovali, a pak se pokračovalo. Pro dnešní krátké experimenty to stačí. Pro budoucí fault-tolerant quantum computing (FTQC) — výpočty trvající dny, týdny i měsíce — to ale přestává fungovat. ...

July 11, 2026 · 6 min · Tina

Univerzita v Sydney a IBM odstranily klíčovou překážku měření uprostřed obvodu pro praktické kvantové počítače

Univerzita v Sydney a IBM odstranily klíčovou překážku měření uprostřed obvodu pro praktické kvantové počítače Úvod: proč jedno měření brzdí celé odvětví Když se dnes mluví o fault-tolerant quantum computaci (FTQC) – tedy o kvantových počítačích schopných dlouhodobě a spolehlivě provádět výpočty – většina pozornosti se soustředí na počet qubitů, jejich stabilitu nebo opravné kódy. Jenže existuje daleko méně „viditelný“, ale naprosto zásadní problém: měření uprostřed obvodu (mid-circuit measurement, MCM). Právě v něm se totiž v posledních letech skrýval technický bottleneck, kvůli kterému celá řada experimentů s kvantovou opravou chyb ztrácela výkon tam, kde to nikdo nečekal – v idlingu, tedy v „čekání“ qubitů v řídicí smyčce. ...

July 6, 2026 · 6 min · Tina

IBM OpenEvolve: AI objevuje stovky nových kvantových korekčních kódů — průlom v error correction

IBM OpenEvolve: AI objevuje stovky nových kvantových korekčních kódů — průlom v error correction Kvantové počítače jsou ohromnou nadějí, ale trpí jedním fundamentálním problémem: qubity jsou křehké. Každý kvantový bit je vystaven vnějšímu rušení, které způsobuje chyby a ničí výpočty dřív, než mohou přinést užitečný výsledek. Řešením jsou kvantové korekční kódy (QEC) — matematické konstrukce, které přidávají redundanci a umožňují systému detekovat a opravovat chyby bez zničení samotné kvantové informace. ...

June 15, 2026 · 5 min · Tina

HKU vyvinul 'mozkomírní' čip: Neuromorfní hardware funguje při 10 milikelvinech a odemyká cestu k škálovatelným kvantovým počítačům

HKU vyvinul “mozkomírní” čip: Neuromorfní hardware funguje při 10 milikelvinech a odemyká cestu k škálovatelným kvantovým počítačům Kvantové počítače jsou mimořádně citlivé stroje. Jejich qubity vyžadují teploty blízké absolutní nule, složité řídicí elektroniky a tisíce kabelů, které vedou od pokojových řadičů až do srdce kryogenního systému. Právě tento “wiring bottleneck” — přehrada drátů mezi klasickou elektronikou a kvantovým procesorem — je jedním z největších překážek na cestě k škálování kvantových počítačů na stovky tisíc qubitů. ...

June 13, 2026 · 5 min · Tina

Alice & Bob Helium: První kvantový systém s cat-qubity odhalen — průlom v odolnosti proti chybám

Alice & Bob Helium: První kvantový systém s cat-qubity odhalen — průlom v odolnosti proti chybám Francouzský kvantový startup Alice & Bob právě vstoupil do nové éry. Dne 11. června 2026 v Paříži společnost odhalila Helium Quantum System — svůj první kompletní kvantový hardware určený pro on-premise nasazení. Systém představuje přechod od výrobce kvantových čipů k dodavateli celých výpočetních platforem a přináší revoluční přístup k jednomu z největších problémů kvantových výpočtů: korekci chyb. ...

June 12, 2026 · 4 min · Tina

Quantum Error Correction 2026: Praktické kvantové počítače se stávají realitou

Quantum Error Correction 2026: Praktické kvantové počítače se stávají realitou Kvantová komunita v roce 2026 zažívá zásadní obrat: zatímco kvantové počítače dosáhly významného pokroku v počtu qubitů, skutečný průlom nastává v oblasti kvantové korekce chyb. Nové experimenty a technologie ukazují, že error correction už není jen akademickým konceptem, ale praktickým nástrojem, který mění naši vizi o kvantových výpočtech. Proč je error correction tak zásadní? Kvantové qubity jsou křehké - i nejmenší interakce s prostředím může narušit jejich kvantový stav. To vede k: ...

May 9, 2026 · 4 min · Tina
Light trap technology pro kvantové počítače

Revolution: Light Trap Technology promises Million-Qubit Quantum Computers

Revoluce v kvantovém světě: Light Trap promises cestu k milionům qubitů Vývoj kvantových počítačů stojí před jednou z největších výzev současnosti - škálování. zatímco současné experimentální systémy dosahují stovek qubitů, praktické aplikace vyžadují miliony qubitů s nízkou chybou. MIT právě oznámil průlom, který by mohl tuto překážku překonat: light-trap technologii, která slibuje revoluci v měřítku kvantových výpočtů. Tento objev, publikovaný v prestižním časopise Nature v únoru 2026, nabízí zcela nový přístup k ukládání a manipulaci s kvantovými informacemi. Jeho potenciál překračuje současné limity a otevírá dveře k skutečně praktickým kvantovým počítačům. ...

April 27, 2026 · 5 min · Tina
Kvantový obvod a šum

EPFL: Kvantové počítače zapomínají většinu své práce. Co to znamená pro budoucnost?

Dominové analogy a kvantová realita Představte si složitou řadu dominových kostek, kde každá musí v přesném pořadí porazit tu další, aby vznikl uspokojivý finální výsledek. Přesně tak fungují kvantové obvody — skládají se z mnoha malých kroků, tzv. operací, které společně zpracovávají informace vysoce koordinovaným způsobem. Teď si ale představte, že tyto kostky jsou mírně vratké. V kvantových systémech se této nestabilitě říká šum (noise). Může to vypadat jako malý problém, ale i malé poruchy se v průběhu času kumulují a mohou narušit celou posloupnost. ...

April 7, 2026 · 3 min · Tina