IonQ — компания по производству аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений, расположенная в Колледж-Парке, штат Мэриленд. Занимается разработкой квантового компьютера на ловушках для ионов и соответствующего программного обеспечения для генерации, оптимизации и выполнения квантовых схем .

IonQ
Тип бизнес и публичная компания
Листинг на бирже NYSE: IONQ
Основатели Christopher Monroe, Jungsang Kim, David Moehring
Расположение 4505 Campus Drive, College Park, MD 20740
Отрасль Quantum computing
Продукция Trapped ion quantum computation
Сайт ionq.co

История

править

Соучредителями IonQ стали Кристофер Монро и Чунгсанг Ким, профессора Университета Мэриленда[1] и Университет Дьюка[2], в 2015 году[3] с помощью Гарри Веллера, партнёра венчурной фирмы New Enterprise Associates .[4]

Компания является плодом 25-летних научных исследований её соучредителей в области квантовой информатики.[3] Монро начал исследования квантовых вычислений во время постдокторантуры в качестве исследователя при нобелевском лауреате Дэвиде Уайнленде[5]. Монро возглавлял группу, исследующую захваченные ионы для создания первых управляемых кубитов и первых управляемых квантовых логических элементов[6]. Кульминацией этой работы стало создание архитектуры крупного компьютера на захваченных ионах.[7]

Ким и Монро начали формально сотрудничать в результате более масштабных исследовательских инициатив, финансируемых в рамках деятельности IARPA.[8] Они написали обзорную статью[8] для журнала Science Magazine под названием «Масштабирование квантового процессора ионной ловушки»[9], сочетающую исследования Монро в области захваченных ионов с акцентом Кима на масштабируемой квантовой обработке информации и квантовом оборудовании связи .[10]

Из этого исследовательского партнёрства и выросла компания IonQ. В 2015 году New Enterprise Associates инвестировала 2 миллиона долларов в коммерциализацию технологий, предложенных Монро и Ким в Science.[4]

В 2016 году Монро и Ким пригласили Дэвида Меринга из IARPA, где он отвечал за несколько инициатив в области квантовых вычислений[11], стать генеральным директором компании и третьим соучредителем.[3] В 2017 году они собрали серию B стоимостью 20 миллионов долларов, под контролем GV (ранее Google Ventures) и New Enterprise Associates, это были первые инвестиции GV в технологии квантовых вычислений.[12] В том же году они всерьез занялись наймом специалистов[13], намереваясь вывести свой продукт на рынок к концу 2018 года.[3][14]

Технология

править

Аппаратная часть IonQ основана на архитектуре на захваченных ионах, ставшей развитием технологий, разработанных Монро, в Университете штата Мэриленд, и Кимом, в Университете Дьюка.[12]

В ноябре 2017 года IonQ представил на Международной конференции IEEE Rebooting Computing документацию с описанием и технологической стратегии и текущего прогресса. В ней описано использование микропроизводственной ионной ловушки и нескольких оптических и акустооптических систем для охлаждения, инициализации и расчёта. Они также описывают облачный API , привязки пользовательских языков и симуляторы квантовых вычислений, которые используют преимущества полной возможности подключения их ловушечной системы[15]

Представители IonQ и некоторые эксперты утверждают, что захваченные ионы могут обеспечить ряд преимуществ по сравнению с другими типами физических кубитов в нескольких аспектах, таких как точность, масштабируемость, предсказуемость и время когерентности.[16][3][17] Другие критикуют медленное время работы и относительную громоздкость оборудования на захваченных ионах, утверждая, что другие технологии кубитов столь же многообещающие.[18] Для получения более подробной информации см. Квантовый компьютер на захваченных ионах[англ.].

Примечания

править
  1. Sickles. Monroe, Christopher - UMD Physics. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 9 марта 2017 года.
  2. Jungsang Kim - Department of Physics. phy.duke.edu. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 26 декабря 2017 года.
  3. 1 2 3 4 5 Castellanos. Venture Firms Back Startup with Novel Twist on Quantum Computing (26 июля 2017). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 17 июня 2019 года.
  4. 1 2 Gregg. Start-up IonQ sees opportunity in still-developing area of quantum computers (1 января 2017). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 24 июля 2018 года.
  5. Scientists are close to building a quantum computer that can beat a conventional one (30 ноября 2016). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 22 января 2019 года.
  6. Quantum Computing with Ions [Re-Post].
  7. Архитектура для крупномасштабного квантового компьютера с ионной ловушкой | Природа | https://www.nature.com/articles/nature00784 Архивная копия от 1 июля 2019 на Wayback Machine
  8. 1 2 The future of ion traps (7 марта 2013). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 16 октября 2015 года.
  9. C.; Monroe. Scaling the Ion Trap Quantum Processor (англ.) // Science. — 2013. — 8 March (vol. 339, no. 6124). — P. 1164—1169. — doi:10.1126/science.1231298. — Bibcode2013Sci...339.1164M. — PMID 23471398. Архивировано 24 декабря 2018 года.
  10. Welcome to Prof. Jungsang Kim's MIST Research Group - Multifunctional Integrated Systems Technology. mist.pratt.duke.edu. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 9 января 2019 года.
  11. Quantum Leaps - Trajectory Magazine (3 августа 2016). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 22 января 2019 года.
  12. 1 2 IonQ. IonQ Raises $20M Series B Round Led By NEA, GV To Advance Quantum Computing For Commercial Applications. www.prnewswire.com. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 22 января 2019 года.
  13. Davide; Castelvecchi. Quantum computers ready to leap out of the lab in 2017 (англ.) // Nature : journal. — 2017. — 3 January (vol. 541, no. 7635). — P. 9—10. — doi:10.1038/541009a. — Bibcode2017Natur.541....9C. — PMID 28054624. Архивировано 9 ноября 2018 года.
  14. BlueYard Capital. Building a Quantum Computer: David Moehring, IonQ (8 сентября 2017).
  15. Reconfigurable and Programmable Ion Trap Quantum Computer - IEEE Conference Publication. ieeexplore.ieee.org.
  16. Christopher R.; Monroe. Quantum Connections (англ.) // Scientific American. — Springer Nature, 2016. — 19 April (vol. 314, no. 5). — P. 50—57. — doi:10.1038/scientificamerican0516-50. Архивировано 25 ноября 2018 года.
  17. arXiv. The Long-Awaited Promise of a Programmable Quantum Computer. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 9 ноября 2018 года.
  18. Christopher R.; Monroe. Quantum Connections (англ.) // Scientific American. — Springer Nature, 2016. — 19 April (vol. 314, no. 5). — P. 50—57. — doi:10.1038/scientificamerican0516-50. Архивировано 25 ноября 2018 года.

Ссылки

править