IQM
概览
IQM 是超导量子计算机制造领域的全球领导者。我公司成立于 2018 年,致力于为全球的高性能计算中心、研究机构、大学和企业制造和交付全栈量子计算机、创新型硬件和应用程序。
如今,IQM 拥有 300 多名员工,在埃斯波、慕尼黑、马德里、巴黎、华沙、新加坡和帕洛阿尔托设立了办事处。我们专注于帮助学术界和企业界的客户加速开展量子计算探索、研究和创新工作。
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“加入 Amazon Braket 对我们来说是一个激动人心的机会,因为可以演示通过我们独特的 IQM 可调谐耦合器实现的高保真度超导量子计算机。这种组合可提高算法性能,提供高量子体积,在整个处理器上实现完全纠缠。”
–Jan Goetz 博士,IQM Quantum Computers 联合首席执行官兼联合创始人
“我们很高兴与 Amazon Braket 联手,利用 IQM 的创新硬件加快量子计算的科学研究和软件开发步调。这是激动人心的量子探索之旅的开端。”
–Mikko Välimäki 博士,IQM Quantum Computers 联合首席执行官
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IQM Garnet 可通过 Amazon Braket 获取
IQM Garnet 是一款基于超导 Transmon 量子比特的高保真 20 量子比特量子处理单元(QPU)。 量子比特排列在方格中,通过可调耦合器连接。该系统经过校准,既支持任意 X 和 Y 旋转作为原生单量子比特门,也支持 CZ 作为原生双量子比特门。IQM Garnet 包含 20 个计算 Transmon 量子比特和 30 个可调耦合器量子比特,以及可实现高连接性的方格拓扑。
最新的特征数据可在 Amazon Braket 控制台的 IQM Garnet 设备详细信息页面上找到。有关最新 IQM Garnet 基准检测结果的更多信息,也可在此处找到。
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IQM 的超导量子处理器
在众多物理平台中,超导量子硬件在可扩展性和控制性方面均表现出色,这使其成为容错量子计算的有力竞争者。对于嘈杂的中尺度量子应用,独特的 IQM 方法使我们的用户能够体验到出色的质量和准确性。
可调耦合器
量子算法依赖高质量的双量子比特门来实现计算优势,但杂散耦合(串扰)会降低门的质量。IQM 的量子计算机通过基于 Transmon 的可调耦合器技术解决这个问题,实现了相互作用的完全空转,最大限度地减少了误差并实现了快速门(20 ns – 40 ns)。虽然可调耦合器增加了有效的量子比特数开销,但 IQM 已成功利用这项技术实现了卓越的器件质量。
保真度
我们致力于通过量子系统提供一流的保真度来实现可用性。借助 IQM Garnet,我们实现了 99.92% 的中位数单量子比特门保真度和 99.51% 的中位数双量子比特门保真度,支持访问所有量子比特进行量子研究。我们通过具有行业领先保真度的高质量量子比特来实现这一目标,让我们能够执行量子电路的许多步骤,完全实现量子比特纠缠。这令我们的超导量子比特对量子算法非常有用。
执行时间
IQM 的快速门速度和高质量的量子比特允许在我们量子比特的生命周期内进行数千次门操作。这消除了我们量子系统有效集成到混合环境中的瓶颈,使其适合执行量子机器学习等变分算法。
IQM 的应用场景
借助 IQM 的高保真度数据量子比特,在生命科学、化学和其他工业应用等各个领域使用量子算法进行优化、仿真和机器学习方面,预计会取得重大进展。其他教材可在 IQM 学院找到。