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IQM推高效能運算整合服務 助混合量子HPC普及

商業事

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IQM推高效能運算整合服務 助混合量子HPC普及

2026年05月12日 15:00 最後更新:15:18

IQM量子電腦今日推出高效能運算整合服務,這項一站式解決方案可讓其IQM Radiance量子電腦,在高效能運算(HPC)環境中作為Slurm節點運作。

IQM期望透過這種廣泛採用的HPC工作流程,加速混合量子經典運算在企業及研究機構的普及。Slurm是一款開源工作負載管理器,因其可擴展性和靈活性,獲全球大部分頂級超級運算中心採用。

IQM Radiance量子電腦(右)與傳統高效能運算基礎設施(左)並置於數據中心環境中。 AP圖片

IQM Radiance量子電腦(右)與傳統高效能運算基礎設施(左)並置於數據中心環境中。 AP圖片

這項整合服務將量子運算納入與中央處理器(CPU)及圖形處理器(GPU)並列的排程資源,消除過往阻礙普及的整合工作。

此外,該服務建基於IQM的量子裝置管理介面(QDMI),這是一個開源標準化層,旨在簡化迄今為止分散量子整合的供應商專屬軟件介面。

這項全新高效能運算整合服務已在arXiv上的一篇論文中展示,該論文由IQM與慕尼黑量子軟件公司(MQSC)的研究人員共同撰寫。目前,該服務已在德國萊布尼茨超級運算中心(LRZ)投入生產運作,IQM已在此安裝四台量子電腦。

IQM量子電腦行政總裁兼聯合創辦人揚·戈茨指出:「多年來,我們一直聽到高效能運算客戶反映整合瓶頸問題。高效能運算整合是一項重要工作,透過消除複雜性,終端用戶可以專注於運行量子工作負載,而非花時間編寫新程序。這對我們而言,就是生產級量子運算的意義——您擁有、操作並能創造價值的量子技術。在真實環境中運作的真實基礎設施,執行真實的工作。」

量子電腦已在客戶現場部署數年,但安裝後,大部分都只是在高效能運算軟件堆棧旁運作,而非整合其中。每次部署都需要客製化的整合工作,且無法重複使用。全新的高效能運算整合服務統一了軟件堆棧,讓客戶能專注於用例執行。

高效能運算整合服務透過讓用戶能透過與CPU及GPU相同的介面和排程器提交量子任務,從而彌補了這一差距。研究人員可利用他們熟悉的工具在不同系統上運行基準測試,而系統團隊則能維持現有的操作模式。

萊布尼茨超級運算中心董事會主席迪特·克蘭茨米勒教授表示:「我們的願景一直是將量子運算無縫整合到現有的高效能運算環境中,讓用戶無需擔心底層硬件即可運行應用程式。量子裝置管理介面作為慕尼黑量子軟件堆棧的一部分,是實現此目標的關鍵一步。我們很自豪看到慕尼黑量子谷內開發的創新,現正被量子領域的重要參與者IQM採用,以在真實環境中實現混合量子高效能運算工作負載。」

IQM的現場系統已在全球十大超級運算中心中的四個運作,並已售出比任何其他製造商更多的量子系統。該公司的目標是成為客戶建立其量子能力的基礎。

IQM於二月宣布,計劃透過與Real Asset Acquisition Corp.(納斯達克:RAAQ)的業務合併上市。交易完成後,該公司預計將在美國主要證券交易所上市,並正考慮在赫爾辛基證券交易所雙重上市。

IQM量子電腦是超導量子電腦領域的全球領導者,為全球研究機構、大學、高效能運算中心及國家實驗室提供全棧式量子系統及雲端平台存取服務。IQM的現場部署模式讓客戶能直接擁有並控制其量子基礎設施。該公司於2018年成立,總部位於芬蘭,擁有逾350名員工。IQM業務遍及歐洲、亞洲及北美洲。IQM已宣布計劃透過與Real Asset Acquisition Corp.(納斯達克:RAAQ)合併,成為首家在美國主要證券交易所上市的歐洲量子公司;同時亦正考慮在赫爾辛基證券交易所雙重上市。

(美聯社)

伊利諾州利蒙特--(BUSINESS WIRE)--2026年4月30日--

美國能源部(DOE)阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)近日發明一種新型量子位元(qubit)平台,其噪音水平較大多數傳統量子位元低數千倍。該平台透過將單一電子困在冷凍氖氣表面構建,能有效減少環境干擾對量子位元性能的影響,有望成為高性能量子技術領域的有力競爭者。

「安靜的量子位元」:一個電子(以球體表示)由諧振器(紅色電線)控制,位於固態氖氣表面(球體下方的透明方形塊)。環境中的噪音(干擾,以扭曲表示)在電子和氖氣周圍變得安靜(清晰區域)。(圖片由韓旭/阿貢國家實驗室提供) AP圖片

「安靜的量子位元」:一個電子(以球體表示)由諧振器(紅色電線)控制,位於固態氖氣表面(球體下方的透明方形塊)。環境中的噪音(干擾,以扭曲表示)在電子和氖氣周圍變得安靜(清晰區域)。(圖片由韓旭/阿貢國家實驗室提供) AP圖片

量子運算潛力巨大,但噪音問題一直構成挑戰。現今的電腦和智能手機均以位元(bits)運作,這些微小開關只能處於0或1兩種狀態。量子電腦則採用一種特殊的位元,稱為量子位元(qubits),能夠同時處於0和1的狀態。更甚者,一個量子位元的狀態可以即時影響另一個量子位元的狀態,即使它們身處地球兩端。量子位元這些非凡特性,賦予量子電腦比傳統電腦指數級更強大的運算能力。

然而,量子電腦仍屬新興科技。量子位元對噪音極為敏感,這些噪音是指環境中微小的干擾,例如電磁場、熱力及粒子震動。因此,量子位元往往具有短暫的相干時間,即它們只能在極短時間內保留資訊,這使得量子電腦極易出錯。

現時大多數基於晶片的量子位元,均由半導體或超導體材料製成。半導體具有可控的導電性,而超導體則沒有電阻。在實驗中,業界領先的量子位元平台表現尚可。然而,基於半導體和超導體材料的量子位元,經常受到材料缺陷、內嵌電荷及製造變異性所產生的噪音困擾。

而「電子-氖氣」量子位元則有望解決這些限制。由於固態氖氣具有化學惰性且不含雜質,其本質上比半導體或超導體材料安靜得多。

系統性噪音特性分析

這項研究在美國能源部科學辦公室用戶設施納米材料中心(Center for Nanoscale Materials)進行,透過系統性噪音特性分析,評估該平台的「安靜」程度。分析過程涉及將精確計時的微波脈衝序列,以不同頻率導向穿過諧振器。這些序列用於操控量子位元,並探測其局部環境中的噪音。

研究團隊發現,氖氣量子位元平台的噪音水平,較大多數半導體量子位元低10至10,000倍,足以媲美最低的半導體噪音紀錄。除了卓越的噪音特性外,氖氣量子位元的製造過程亦比半導體和超導體量子位元更簡單、成本更低。

這項由阿貢國家實驗室與聖母大學(University of Notre Dame)共同領導的新研究,已於《自然電子學》(Nature Electronics)期刊發表。

(美聯社)

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