Computing

Caltech Pinapalaki ang Neutral-Atom Qubits sa 6,100 gamit ang Tweezers

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.
A vast glowing lattice of light stretching into the horizon

Halos apat na dekada na ang nakalipas mula nang mabuo ang optical tweezers, at patuloy nilang binabago ang pisika, biyolohiya, at medisina hanggang sa ngayon.

Ang optical tweezers ay isang kahanga-hangang kasangkapan na maaaring pumitas at maglipat ng mikroskopikong mga bagay, tulad ng selula, atom, molekula, at patak, nang hindi hinahawakan ang mga ito. 

Gumagamit ang mga kasangkapang ito ng nakatutok na laser upang manipulahin ang mga bagay. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang lubos na nakatutok na sinag ng liwanag, kaya nilang panatilihing matatag ang mikroskopikong at sub-mikroskopikong mga particle sa tatlong dimensyon.

Ang sinag ay ini-fokus ng mataas na kalidad na mikroskopyo sa isang tuldok, na lumilikha ng ‘optical trap’ na humahawak sa isang particle. Ang particle na ito ay nakararanas ng mga puwersa na binubuo ng scattering light at gradient forces dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa liwanag.

Binuo ng Amerikanong pisiko na si Arthur Ashkin noong 1986, na tumanggap ng Nobel Prize sa Physics para dito noong 2018, pinapayagan ng optical tweezers ang mga siyentipiko na pag-aralan ang iisang bakterya, isang selulang sperm, mga hibla ng DNA, ang pakikipag-ugnayan ng iisang particle sa liwanag, at marami pang iba.

Sa kasalukuyan, ang mga siyentipikong instrumentong ito ay nagsisilbing pundasyon para sa maraming nangungunang eksperimento sa simulasyon at quantum computing. 

Halimbawa, ang mga siyentipiko mula sa Department of Experimental Physics at sa Institute of Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) ay kamakailan naka-trap ng iisang erbium atoms1 sa mga optical tweezer array para sa unang pagkakataon, na nagpapalawak ng paggamit ng mga kasangkapang ito mula sa simpleng sistema patungo sa mas komplikadong quantum experiments.

Ang ganitong uri ng mga eksperimento, na nagta-trap ng sampu hanggang daang atomic qubits, ay kamakailan nakamit ang mga array na may humigit-kumulang isang libong atom.

Ang pagsasaklaw nito sa libu-libong atomic qubits na may mababang pagkawala, mahabang coherence time, at mataas na fidelity imaging, na kritikal para sa pag-unlad ng quantum error correction, gayunpaman, ay naging isang malaking hamon.
Mag-swipe para mag-scroll →

Platform / Source Qubits (atoms) Coherence time Imaging survival Imaging fidelity Notable capability
Neutral-atom tweezer array (Caltech, 2025) 6,100 na nakapigil sa ~12,000 site 12.6 s (hyperfine qubits) 99.98952% >99.99% Coherence-preserving transport (zone-based plan)
HSBC/IBM (finance use-case) n/a (Heron processor) n/a n/a n/a Hanggang 34% na pagbuti sa RFQ fill prediction
Trapped-ion (IonQ, 2024–25) Device-dependent Long (ion traps) n/a Two-qubit gate >99.9% (barium) High-fidelity gates; barium transition benefits

Gayunpaman, ito ay naipakita na sa pamamagitan ng eksperimento ng mga mananaliksik sa Caltech. Matagumpay nilang na-trap ang 6,100 neutral atoms sa humigit-kumulang 12,000 site gamit ang isang array ng optical tweezers. Kasabay nito, nalampasan nila ang “state-of-the-art performance para sa ilang metric na sumusuporta sa tagumpay ng platform,” ayon sa koponan.

Ipinakita ng mga mananaliksik ang coherence time na 12.6(1) segundo, na isang rekord para sa hyperfine qubits sa isang optical tweezer array. Tumagal ng humigit-kumulang 23 minuto, nakamit nila ang rekord na mataas na imaging survival na 99.98952(1)% na may imaging fidelity na higit sa 99.99%. 

Ayon sa koponan, ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang unibersal na quantum computing ay maaaring maging realidad sa lalong madaling panahon. 

Bakit Ang Error Correction ang Namumuno sa Roadmap ng Quantum Computing

Superconducting qubit array

Ang quantum computing ay nakakuha ng interes ng mga mananaliksik at mga kumpanya sa buong mundo. 

Ayon sa mga analyst ng BofA, ang merkado ng quantum computing ay inaasahang aabot sa humigit-kumulang $4 bilyon pagsapit ng simula ng susunod na dekada. 

“Ang pangako ng quantum computing ay totoo,” sabi ng mga analyst sa isang tala para sa mga kliyente, idinagdag na may ilang balakid pa sa paglago ng teknolohiya, at kapag nalampasan na ang mga ito , “inaasahan naming makikita ang mas makabuluhang pagtaas sa kita.”

Binibigyang-diin ng mga tagasuporta ng quantum computing ang potensyal nito na baguhin ang pananalapi, pangangalaga sa kalusugan, logistika, cybersecurity, agham ng materyales, at artificial intelligence. 

Kamakailan lamang, inanunsyo ng HSBC Holdings na nakamit nila ang isang world-first breakthrough sa paggamit ng quantum computing sa mga pamilihan ng pananalapi. Ang bangkong nakabase sa London ay gumamit ng IBM Heron quantum processor sa kalakalan ng bond, na nagbigay ng 34% na pagbuti sa prediksyon ng posibilidad na ang isang bond ay magte-trade sa isang tiyak na presyo. 

Ang quantum processing ay inilapat sa isang anonymized na set ng European bond trading data, kung saan ipinakita ang kakayahan na lubos na mapabuti ang kahusayan ng merkado.

Ang praktikal na aplikasyon ng quantum technology sa ibang sektor ay hindi pa tiyak, gayunpaman, may mga kritiko na nagsasabing hindi lamang malayo ang rebolusyon ng quantum computer, kundi limitado rin ito.

Halimbawa, noong huling bahagi ng nakaraang taon, inilabas ng Google ang isang bagong chip na tinatawag na Willow na ito ay sinabi na nagmamarka ng isang malaking breakthrough sa larangan ng quantum computing, ngunit binigyang-diin na ang benchmark na ginamit upang sukatin ang pagganap nito ay “walang kilalang real-world applications.”2 

Gayunpaman, tinatantya ng McKinsey na ang halaga ng merkado ng quantum technology ay maaaring umabot hanggang $100 bilyon sa loob ng isang dekada.

Ang mga numerong ito ay batay sa inaasahang na ang ilang problema ay hindi kayang lutasin ng mga klasikong computer ngunit madaling magawa ng mga quantum computer, na tumutulong sa atin na maunawaan at manipulahin ang iba pang quantum system. 

Gayunpaman, sa kasalukuyan, humaharap ang quantum computing sa malalaking hamon sa decoherence, na nagpapababa sa tibay ng mga qubit at nagiging sanhi ng mga error. Ito, sa gayo’y nagpapahalaga sa magastos na fault tolerance para sa maaasahang quantum computing.

Ang Qubits o quantum bits ay katumbas ng mga bits sa klasikong computer. Ngunit habang ang klasikong bits ay laging 0 o 1, ang quantum bits ay maaaring parehong 0 at 1 nang sabay hanggang masukat ang kanilang estado, at ang mga estado ng maraming qubits ay maaari ring mag-entangle. 

Ang dalawang penomena na ito, superposition (ang kakayahang umiral ang qubit sa maraming estado sabay) at entanglement (ang kakayahang mag-ugnay ang mga qubit at magbahagi ng parehong estado kahit na anong distansya), ay nagbibigay sa quantum computers ng mga kakayahang wala sa klasikong computer.

Pareho sa mga ito, gayunpaman, ay napaka-fragile na estado na madaling masira ng kahit bahagyang pakikipag-ugnayan sa kapaligiran.

Mula sa electromagnetic interference hanggang sa pagbabago ng temperatura, ang mga salik sa kapaligiran ay maaaring mag-collapse ng mga katangiang ito, na nagdudulot ng maling resulta. Kaya, ang kahinaan na ito ay isa sa pinakamalaking balakid sa scalable at makapangyarihang quantum computing, at dahil dito, maraming pananaliksik sa larangan ang nakatuon sa quantum error correction (QEC).

Isa sa mga paraan na binabalanse ng mga mananaliksik ang kahinaan ng mga qubit at inaayos ang mga error ay sa pamamagitan ng pagbuo ng quantum computers na may karagdagang, redundant na mga qubit. Ibig sabihin, ang isang matatag na quantum computer ay magkakaroon ng daan-daang libong mga qubit.

Ang Record-Breaking Neutral Atom Array ng Caltech ay Nagbabalanse ng Dami at Kalidad

Sa pagsusumikap na magbuo ng quantum computer na may maraming qubit upang itama ang anumang error, isang pangkat ng mga mananaliksik sa Caltech ang nagtala ng rekord sa paglikha ng pinakamalaking qubit array na naipon.

Kabuuang 6,100 neutral-atom qubits ang naipinid sa isang grid gamit ang mga laser. Dati, ang ganitong klase ng array ay naglalaman lamang ng daan-daang qubits.

Nailathala sa Nature, ang pag-aaral na may pamagat na “A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits3” ay naglalahad ng milestone, na gumamit ng neutral atoms. 

Ang neutral atoms ay mga atom na walang netong karga elektrikal. Kaya, ang bilang ng proton ay katumbas ng bilang ng electron. 

Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang internal energy levels, maaaring gamitin ng mga mananaliksik ang neutral atoms bilang qubits. Ang mga energy level ay maaaring kontrolin at manipulahin gamit ang mga laser at magnetic fields upang magsagawa ng tiyak na operasyon.

Dahil neutral, ang mga atom ay hindi malakas na nag-iinteract sa isa’t isa, kaya posible ang pag-trap ng malalaking array ng mga atom at nagbibigay-daan sa pagtatayo ng malakihang quantum processors. Bukod pa rito, ang neutral atoms ay nagpapakita ng mahabang coherence times, isa pang salik na ginagawang kapaki-pakinabang para sa quantum computation.

Ngunit, siyempre, may mga hamon sa pangangailangan ng eksaktong kontrol sa pag-trap, pag-cool, at manipulasyon.

“Ito ay isang kapanapanabik na sandali para sa neutral-atom quantum computing. Nakikita na natin ngayon ang isang landas patungo sa malalaking error-corrected quantum computers. Nasa ayos na ang mga building blocks.”

– Principal investigator ng pananaliksik, Manuel Endres & isang propesor ng physics sa Caltech

Pinamunuan ng mga graduate student ng Caltech na sina Hannah Manetsch, Gyohei Nomura, at Elie Bataille, ginamit ng pag-aaral ang optical tweezers upang i-trap ang libu-libong indibidwal na cesium (Cs) atoms sa isang grid. 

Upang buuin ang array ng mga atom, hinati nila ang isang laser beam sa 12,000 tweezers, na naghawak ng kabuuang 6,100 atoms sa isang vacuum chamber. “Sa screen, makikita natin ang bawat qubit bilang isang tuldok ng liwanag,” sabi ni Manetsch. “Isang kahanga-hangang larawan ng quantum hardware sa malaking sukat.”

Habang nagawa ng koponan na magtakda ng bagong rekord sa sukat, hindi nagbuwis ito ng kalidad, dahil nakamit din nila ang mahabang coherence times.

Napanatili ng koponan ang mga qubit na ito sa superposition sa halos 13 segundo, na halos sampung beses na mas mahaba kaysa sa naunang mga array. Bukod pa rito, nagawang manipulahin nila ang indibidwal na qubit na may katumpakan na hanggang 99.98%.

Ayon kay Nomura:

“Ang malaking sukat, na may mas maraming atom, ay madalas iniisip na may kapalit na pagbaba ng katumpakan, ngunit ipinapakita ng aming mga resulta na maaari naming gawin pareho. Hindi kapaki-pakinabang ang mga qubit kung wala ang kalidad. Ngayon ay mayroon na kaming dami at kalidad.”

Dagdag pa, ipinakita ng koponan na maaari nilang ilipat ang mga atom ng daan-daang micrometers (μm) sa kahabaan ng array habang pinapanatili ang superposition. Isipin ito na parang nagbabalanse ng baso ng tubig habang tumatakbo.

“Ang pagtatangkang hawakan ang isang atom habang gumagalaw ay parang pagsisikap na hindi hayaang matumba ang baso ng tubig. Ang pagtatangkang panatilihin din ang atom sa estado ng superposition ay parang pag-iingat na hindi tumakbo nang napakabilis na masasabog ang tubig.”

– Manetsch

Ang kakayahang ito ay isang pangunahing tampok ng neutral-atom quantum computers, dahil nagbibigay ito ng mas epektibong error correction kumpara sa superconducting qubits.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang neutral atoms ay isang malakas na kandidato para tulungan tayong ipatupad ang quantum error correction sa sukat ng libu-libong pisikal na qubits, na ay ang susunod na malaking tagumpay para sa larangan.

“Kailangang i-encode ng mga quantum computer ang impormasyon sa paraang tolerante sa mga error, upang makagawa tayo ng mga makabuluhang kalkulasyon. Hindi tulad ng klasikong computer, hindi basta-basta maaaring kopyahin ang mga qubit dahil sa tinatawag na no-cloning theorem, kaya ang error correction ay kailangang umasa sa mas maselang estratehiya.”

– Bataille

Sa pagkakamit ng superposition state, na may mahalagang papel sa pagproseso at pag-imbak ng impormasyon, magtatrabaho na ngayon ang koponan sa entanglement, kung saan iugnay nila ang mga qubit sa kanilang array, na magpapahintulot sa mga particle na kumilos bilang isa.

Sa pagkakamit ng estado ng entanglement, magagawa ng mga quantum computer na magsagawa ng buong quantum computations at simulation. Sa pamamagitan ng paggamit ng entanglement, makakagawa rin ang mga mananaliksik ng mga bagong siyentipikong tuklas.

“Nakakatuwang nililikha namin ang mga makina upang matulungan kaming matuto tungkol sa uniberso sa mga paraang tanging quantum mechanics lamang ang makapagtuturo.”

– Manetsch

Mga Bagong Arkitektura na Nagpapa-suppress ng Error at Resulta ng Hyper-Entanglement

A cinematic illustration of quantum computing

Si Endres at ang kanyang koponan ay matagal nang nagtatrabaho sa quantum computing. Nakaspecialize siya sa pagkontrol ng iisang atom gamit ang optical tweezers upang pag-aralan ang mga pundamental na katangian ng quantum systems. 

Bukod sa rekord-breaking na quantum system na kumokontrol sa mahigit 6,000 indibidwal na atom, ang mga eksperimento ng kanyang koponan ay nagdala ng mga bagong teknik para burahin ang mga error sa quantum machines at isang bagong aparato na maaaring magbigay ng pinakamakprecise na mga orasan sa mundo.

Noong Mayo ng taong ito, sila ay nag-publish ng pag-aaral4 na tinatalakay ang problema ng pag-alog ng mga atom, na nagpapahirap na kontrolin ang sistema. Ang ginawa nila ay ginamit nila ang mismong problema upang i-encode ang quantum information.

“Ipinapakita namin na ang paggalaw ng atom, na karaniwang itinuturing bilang isang pinagmumulan ng hindi kanais-nais na ingay sa quantum systems, ay maaaring gawing lakas.”

Ang co-lead author ng pag-aaral, si Adam Shaw

Ang kanilang eksperimento ay nag-encode ng quantum information sa paggalaw ng mga atom at nagdala sa isang estado ng hyper-entanglement.

Ibig sabihin, ang indibidwal na electronic states at mga estado ng paggalaw ng mga hyper-entangled na pares ng atom ay magkakaugnay. Ang kanilang demonstrasyon, ang unang hyper-entanglement sa malalaking particle tulad ng neutral atoms o ions, ay nagpapahiwatig na maaaring i-entangle nang sabay-sabay ang mas marami pang katangian.

“Ito ay nagbibigay-daan sa amin na i-encode ang mas maraming quantum information bawat atom,” sabi ni Endres. “Nakakakuha ka ng mas maraming entanglement gamit ang mas kaunting resources.”

Para sa kanilang mga eksperimento, pinalamig nila ang isang array ng indibidwal na alkaline-earth neutral atoms na nakatrap sa loob ng optical tweezers, na nagpakita ng bagong anyo ng paglamig sa pamamagitan ng “detection at kasunod na aktibong pagwawasto ng thermal motional excitations.”

Ang koponan ay sa esensya sinusukat ang paggalaw ng bawat atom at pagkatapos, depende sa resulta, nag-aapply ng operasyon atom-by-atom.

Ang teknik ay nagdulot na halos huminto nang tuluyan ang mga atom. Pagkatapos, pinukaw ang mga atom na mag-oscillate na may 100-nanometer amplitude, na nag-excite sa kanila sa dalawang magkaibang oscillation kasabay, na nagdulot na ang paggalaw ay nasa ang superposition state. 

Ang mga indibidwal na atom ay pagkatapos na i-entangle sa mga kaparehang atom, na mas lalo pang hyper-entangled upang i-correlate ang paggalaw at electronic states ng mga atom.

“Sa madaling salita, ang layunin dito ay itulak ang hangganan kung gaano naming makokontrol ang mga atom na ito. Sa esensya, nagtatayo kami ng isang toolbox: Alam naming kontrolin ang mga electron sa loob ng atom, at ngayon natutunan naming kontrolin ang panlabas na paggalaw ng atom bilang kabuuan. Para itong laruan na atom na ganap naming napag-aralan.”

– Endres

Sa isa pang pag-aaral mula sa Caltech, isang pangkat ng mga siyentipiko mula sa Caltech Center for Quantum Computing sa kampus ng unibersidad ay nagpakita ng bagong arkitektura ng quantum chip5 na dinisenyo upang supilin ang mga error. 

Para maging matagumpay ang mga quantum computer, kailangan nating mapababa ang error rate ng halos isang bilyong beses kaysa sa kasalukuyan,” sabi ni Oskar Painter, head ng quantum hardware sa AWS at propesor ng physics sa Caltech. Habang bumababa ang error rate, nangyayari ito nang mabagal, “mga dalawang beses kada dalawang taon,” kaya, upang mapabilis ang prosesong ito, nagde-develop sila ng bagong chip architecture, bagaman ito ay “isang maagang building block.”

Gumagamit ang mga mananaliksik ng cat qubits, na may malaking nabawasang bit-flip errors, kung saan ang phase-flip errors lamang ang natitira upang itama. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng mga mananaliksik ang repetition code. Sa kanilang bagong chip na tinatawag na Ocelot, ang isang klasikong repetition code ay nangangahulugang walang pangangailangan ng maraming qubit para itama ang mga error.

“Napatunayan namin ang isang mas scalable na arkitektura na maaaring bawasan ang bilang ng karagdagang qubit na kailangan para sa error correction ng hanggang 90 porsyento.”

– Fernando Brandão, isang propesor ng Theoretical Physics sa Caltech at direktor ng applied science sa AWS

Upang makamit ito, pinagsasama ng Ocelot chip ang limang cat qubits, espesyal na buffer circuits upang patatagin ang kanilang oscillation, at apat na supporting qubits upang madetect ang phase errors. Ang repetition code ay napatunayang epektibo sa pagkuha ng phase flip errors, na bumubuti habang tumataas ang code mula tatlo hanggang limang cat qubits.

Pag-iinvest sa Quantum Tech

Ngayon, isa sa mga pinakapuro na laro ng quantum computing sa merkado ay ang IonQ (IONQ ), na ginagamit ang trapped-ion na pamamaraan upang gawing realidad ang teknolohiya. Ang talagang nagpapatingkad dito ay ang mga high-fidelity gates, integrasyon sa mga pangunahing cloud platform, agresibong acquisitions, at malakas na paglago ng patent, bagaman ang pagtaas ng gastos ay nagdadala ng isang malaking hamon.

IonQ (IONQ )

Itinatag isang dekada na ang nakalipas batay sa mga taon ng pananaliksik sa University of Maryland at Duke University, ang IonQ ay nagde-develop ng trapped-ion quantum computers. Ang layunin ng kumpanya ay dalhin ang teknolohiyang ito sa mga komersyal, industriyal, at akademikong aplikasyon. 

Para dito, nakatuon ang kumpanya sa mga ionized atoms, na pinaniniwalaan nitong magpapahintulot sa kanilang mga computer na magsagawa ng mas sopistikadong kalkulasyon nang mas matagal at may mas kaunting error.

Kamakailan lamang, inangkin ng IonQ na nakamit ang higit sa 99.9% two-qubit gate fidelity sa kanilang mga barium development platforms, na nagdadala nito nang mas malapit sa kanilang komersyal na system, IonQ Tempo.

Ang milestone na ito ay “nagmamarka ng isang kritikal na threshold para sa enterprise-grade systems,” sabi ng SVP ng Engineering at Technology ng IonQ, si Dean Kassmann, na binigyang-diin na “habang mas mataas ang native gate fidelity, mas kaunti ang kinakailangang error correction sa lahat ng anyo. Ang mas mataas na fidelity ay mahalaga rin para sa mas mabilis at mas tumpak na quantum applications.”

Ang paggamit ng barium ions bilang qubits ay isang paglipat mula sa ytterbium ions na ginamit ng kumpanya sa halos buong kasaysayan nito. Ang barium ions ay pinili dahil sa mas mabilis na gate speeds, mas mataas na native fidelity limit, mas mahusay na stability, mas mababang state preparation/measurement (SPAM) errors, at pangkalahatang mas mahusay na performance. 

Ipinagmamalaki rin ng IonQ ang isang matatag na portfolio ng mga patente na ngayon ay lampas na sa 1,000, na ayon sa kanila ay nagpoposisyon sa kumpanya upang mag-develop ng scalable, high-performance, cost-effective na mga system, na nagpapabilis ng kanilang timeline para sa walang kapantay na komersyal na quantum advantage.

Sa Sep 29, 2025, ang IONQ ay nagsara sa $64.26 (all-time high $75.14 noong Sep 23, 2025). Iyon ay humigit-kumulang 7.4× higit sa $8.74 na close noong Sep 30, 2024. Ang performance year-to-date ay nag-iiba-iba ayon sa source window ngunit pangkalahatang ~+50–90%. Ang market cap ay humigit-kumulang $20–22B.

Ang kumpanya ay may EPS (TTM) na -2.02 at P/E (TTM) na -33.35.

Tungkol sa kanilang financials, iniulat ng IonQ ang $20.7 milyon na kita para sa ikalawang quarter na nagtapos noong Hunyo 30, 2025. Ang net loss ay $177.5 milyon. Ang cash, cash equivalents, at investments sa katapusan ng period ay $656.8 milyon.

IONQ Tsart ng Presyo

Sa quarter na ito, pinatibay ng kumpanya ang kanilang balance sheet sa pamamagitan ng pinakamalaking equity investment mula sa isang solong institusyon sa industriya. Nakumpleto rin ng IonQ ang acquisition ng quantum interconnect company na Lightsynq at space tech company na Capella, at iminungkahi ang acquisition ng Oxford Ionics para sa $1.075 bilyon.

“Ang kombinasyon ng hardware at software expertise ng IonQ at ang implementasyon ng Oxford ng ion-trap-on-a-chip ay nagbibigay sa koponan, IP, teknolohiya, at momentum upang maabot ang 800 logical qubits sa 2027 at 80,000 logical qubits sa 2030.”

– CEO Niccolo de Masi

Sa ikalawang quarter, iniulat ng IonQ ang pag-abot ng hanggang 20× na bilis sa isang quantum-accelerated computational chemistry workflow (para sa drug development) sa pakikipagtulungan sa AstraZeneca (AZN ), NVIDIA (NVDA ), at AWS.

Pinakabagong Balita at Pag-unlad ng Stock ng IonQ (IONQ)

Konklusyon

Inaasahan nang malawak na ang quantum technology na baguhin ang mga industriya sa pamamagitan ng paglutas ng mga komplikadong problema. Ang rekord-breaking na eksperimento sa Caltech ay nagpapakita na ang large-scale, error-corrected quantum computing ay maaaring papalapit na sa realidad.

Sa ganitong pananaliksik, kasama ang mga bagong arkitektura, pag-unlad sa mga materyales, at mga komersyal na manlalaro na nagpapabilis ng pag-unlad, maaaring maging isang universally deployable tool ang quantum technology sa mga darating na taon, na magpapahintulot ng mga breakthrough sa agham at lipunan.

I-click dito para sa listahan ng mga nangungunang quantum computing companies.

Mga Sanggunian

1. Grün, D. S., White, S. J. M., Ortu, A., Di Carli, A., Edri, H., Lepers, M., Mark, M. J. & Ferlaino, F. (2024). Optical Tweezer Arrays of Erbium Atoms. Physical Review Letters, 133, 223402. Nai-publish 26 Nobyembre 2024. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.223402

2. Neven, H. (2024, December 9). Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip. Google Research Blog. Nakuha mula sa https://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip/

3. Manetsch, H. J., Nomura, G., Bataille, E., et al. (2025). A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits. Nature. Nai-publish 24 Setyembre 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09641-4

4. Manetsch, H. J., Nomura, G., Bataille, E., Leung, K. H., Lv, X. & Endres, M. (2025). A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits. Nature. (Bersyon ng Rekord), Nai-publish 24 Setyembre 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09641-4

5. Putterman, H., Noh, K., Hann, C. T., et al. (2025). Hardware-efficient quantum error correction via concatenated bosonic qubits. Nature, 638, 927–934. (Bersyon ng Rekord), Nai-publish 26 Pebrero 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-08642-7

Si Gaurav ay nagsimulang mag-trade ng cryptocurrencies noong 2017 at nahulog sa pag-ibig sa crypto space mula noon. Ang kanyang interes sa lahat ng crypto ay nagpatibay sa kanya bilang isang manunulat na nagpapakadalubhasa sa cryptocurrencies at blockchain. Sa madaling panahon ay nakita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho kasama ang mga kompanya ng crypto at mga media outlet. Siya ay isang malaking tagahanga ng Batman.