Quantum X Labs ja planqc keskittyvät samaan fyysiseen perustaan, kun taas Saksa investoi miljardeja euroja ja yksityisen pääoman painoarvo kasvaa.

Yli 50 fyysistä kubittia, neutraalit atomit laskentayksiköinä ja tavoite saavuttaa useita tuhansia kubitteja vuoden 2027 alkupuoliskolla: näillä luvuilla Quantum X Labs esitteli kvanttilaskenta-alustansa toukokuun 2026 lopussa. Myös yhtiön lähihistoria tekee tästä tapauksesta ainutlaatuisen. Huhtikuun loppuun asti se tunnettiin nimellä Viewbix, israelilaisena yrityksenä, joka toimi pääasiassa digitaalisen mainonnan alalla; 30. huhtikuuta se muutti nimensä Quantum X Labsiksi, ja sen osakkeilla käydään kauppaa Nasdaqissa tunnuksella QXL.
Uudelleenkonversio tapahtuu samaan aikaan kun kvanttilaskenta siirtyy vähitellen tutkimuslaboratorioista osaksi valtion teollisuus-, rahoitus- ja teknologiastrategioita. McKinseyn Quantum Technology Monitor 2026 osoittaa, että vuoteen 2025 mennessä kvanttiteknologian startup-yrityksiin tehdyt investoinnit ovat yhtä suuret kuin 12,6 miljardeja dollareita, yli kuusi kertaa edellisvuoden taso. Yli 300 yritystä tekee nyt aktiivisesti yhteistyötä kvanttiteknologian tarjoajien kanssa.
Erityisen merkittävä on laitteiston valinta. Quantum X Labs käyttää atomit neutronit, sama fysikaalinen perusta, jonka saksalainen omaksui planqcGarchingissa Münchenin lähellä jälkimmäinen kehittää MAQCS-projektin osana digitaalisesti ohjelmoitavaa kvanttitietokonetta, jossa on yli 1 000 kubittia. Tietokone integroidaan rinnakkaisprosessoriksi Leibniz-tutkimuskeskuksen suurteholaskentainfrastruktuuriin. Projekti jatkuu marraskuuhun 2027 asti ja sen kokonaisbudjetti on 19,1 miljoonaa euroa.

Neutraalit atomit vs. suprajohtavat piirit ja ioniloukut
Kvanttitietokoneen rakentamiseen ei ole vielä olemassa yleismaailmallista arkkitehtuuria. Useat alustat kilpailevat kubitien tuottamisesta, ohjaamisesta ja korreloinnista riittävässä määrin ja riittävän alhaisilla virhetasoilla, jotta todella vikasietoiset laskennat olisivat mahdollisia. Tärkeimpiä lähestymistapoja ovat suprajohtavat piirit, The ioniloukut ja neutraaleja atomeja.
Neutraalin atomin teknologiassa sähkövarauksettomat hiukkaset jäähdytetään lasereilla ja lähetetään avaruuteen optisten loukkujen kautta, jotka tunnetaan ns. optiset pinsetit tai optisia pinsettejä. Atomien kvanttitilat muodostavat kubitteja, kun taas laskennallisten operaatioiden vaatimat vuorovaikutukset voidaan saavuttaa erittäin virittyneiden Rydbergin tilojen kautta. Yksi mahdollinen etu on kyky järjestää suuria atomiryhmiä uudelleenkonfiguroitavilla geometrioilla.
Quantum X Labs ilmoittaa toukokuussa esitellylle alustalle yli 50 fyysistä kubittia, yhdistäen laserjäähdytyksen ja dynaamisesti uudelleenkonfiguroitavat optisten pinsettien matriisit. Ilmoitettu tavoite on saavuttaa useita tuhansia kubitteja vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Tämä on kuitenkin ilmoitettu virstanpylväs eikä osoitettu kyky.
Pelkkä fyysisten kubitien lukumäärä ei määrää kvanttitietokoneen todellista tehoa. Virheprosentti, liitettävyys, logiikkaporttien tarkkuus, koherenssiajat, ohjausjärjestelmät, ohjelmistot ja ennen kaikkea kyky toteuttaa kvanttivirheenkorjaus Yhdessä ne auttavat määrittämään, tuottaako kubitien määrän lisääminen todella käyttökelpoista laskentatehoa.
Virheenkorjaus on askel kohti loogisia kubitteja
Quantum X Labs työskentelee tämän ongelman parissa rinnakkain laitteistokehityksen kanssa. Toukokuussa yritys ilmoitti integroineensa kehitysputkeensa julkisen kokeellisen pintakoodeihin liittyvän tietojoukon. Google Quantum AI, käyttäen sitä Transformer-arkkitehtuuriin perustuvaan virheenkorjausjärjestelmään. Kvanttikokeiden tuottama virhedata käsitellään siten, että dekooderi voi tunnistaa tarvittavat korjaukset.
Lähestymistapa yhdistää kaksi erityisen aktiivista tutkimusaluetta: kvanttivirheiden korjauksen jakeinotekoinen älyMuuntaja-arkkitehtuurit tunnetaan parhaiten käytöstään laajoissa kielimalleissa, mutta niitä voidaan soveltaa myös muiden strukturoitujen sekvenssien käsittelyyn. Kvanttilaskennassa dekooderin on tulkittava mittausten tuottamaa tietoa määrittääkseen, mitä virheitä on tapahtunut ja mitä toimia niiden korjaamiseksi tarvitaan.
Yhteistyö seurasi kesäkuussa IQCC, Quantum Machines -konserniin kuuluvan yrityksen, kanssa tekoälypohjaisen virheenkorjausjärjestelmän arvioimiseksi todellisten kvanttiohjausinfrastruktuurien avulla. Tavoitteena on varmistaa dekooderin toimivuus integroidussa laitteisto- ja ohjelmistoympäristössä. Myös tässä on tärkeää erottaa kokeilu ja tulokset: sopimus koskee teknologian arviointi eikä se vielä osoita vikasietoisen ja skaalautuvan kvanttitietokoneen olemassaoloa.
Vaikeus johtuu fyysisten kubitien haavoittuvuudesta, sillä ne ovat alttiita häiriöille ja ohjausjärjestelmien epätäydellisyyksille. Loogisen kubitin on puolestaan suojattava tietoa useiden fyysisten kubitien koordinoidun toiminnan avulla. Mitä tehokkaammaksi tämä suojaus muuttuu, sitä pienempi on luotettavien laskelmien suorittamiseen tarvittava laitteistomäärä. Kilpajuoksu kubitien määrän lisäämiseksi on siis erottamaton osa kykyä hallita niiden virheitä.

Kvanttijärjestelmä, jossa on yli tuhat innovatiivista bittiä Garchingissa
Myös neutraalien atomien integrointimahdollisuutta eurooppalaisiin supertietokoneiden infrastruktuureihin testataan parhaillaan. Garching, Münchenin lähellä. Täällä planqc kehittää yhdessä Leibniz-Rechenzentrumin ja Max-Planck-Institut für Quantenoptik kanssa. Moniytiminen atomi-kvanttilaskentajärjestelmä, MAQCS.
Projektin tavoitteena on luoda universaalisti ohjelmoitava kvanttitietokone, jolla on yli 1.000 kubittiaJärjestelmä ei toimisi täysin erillisenä koneena, vaan se olisi kytkettynä rinnakkaisprosessorina Leibniz-tutkimuskeskuksen HPC-infrastruktuuriin. Tämä on erityisen relevantti malli kvanttitietokoneiden ennakoitavissa olevaa käyttöä varten: perinteisten supertietokoneiden täydellisen korvaamisen sijaan kvanttiprosessorit voisivat suorittaa tiettyjä osia hybridilaskennan prosesseista.
MAQCS alkoi joulukuussa 2023 ja sen odotetaan päättyvän marraskuun 2027 lopussa. Kokonaisbudjetti on 19,1 miljoonaa euroa, josta 74,4 prosenttia rahoitti Saksan liittovaltion tutkimuksesta vastaava ministeriö. planqc syntyi Max Planck -instituutin kvantitatiivisen optiikan tieteellisestä ekosysteemistä ja voitti vuonna 2025 Saksan perustajapalkinnon startup-kategoriassa. Vuonna 2024 se toteutti myös 50 miljoonan euron A-sarjan rahoituskierroksen.
Vertailu Quantum X Labsiin edustaa siis vähemmän suoraa yhteenottoa kahden samanlaisen yrityksen välillä kuin kahta erilaista saman fyysisen teknologian teollistumispolkua. planqc kehittää järjestelmiään eurooppalaisessa tutkimuksen, teollisuuden sekä julkisen ja yksityisen rahoituksen ekosysteemissä. Quantum X Labs puolestaan on yritys, joka listattu Nasdaqiin joka uudelleenkehityksensä jälkeen pyrkii yhdistämään laitteiston, virheenkorjauksen ja muut kvanttisovellukset osakemarkkinoille saavutettavan yritysrakenteen alle.
Saksa asettaa kolme kvanttialustaa kilpailuun
Neutraalit atomit saavat lisää merkitystä Saksan teknologiapolitiikan seurauksena. Saksan huipputeknologiaohjelma Strategiassa suunnitellaan vähintään kahden virheitä korjaavan kvanttitietokoneen rakentamista Euroopan tasolla kilpailukykyisellä tasolla vuoteen 2030 mennessä, jotta ne olisivat käyttäjien saatavilla. Strategia keskittyy kolmeen laitteistoalustaan: ioniloukkuihin, neutraaleihin atomeihin ja suprajohtaviin järjestelmiin.
Saksa siksi välttää, ainakaan tässä vaiheessa, yhden voittavan teknologian valitsemista etukäteen. Lähestymistapoja kehitetään edelleen rinnakkain, ja niissä vertaillaan suorituskykyä, skaalautuvuutta ja kykyä tuottaa luotettavia loogisia kubitteja. Neutraalien atomien kohdalla tämä tarkoittaa siirtymistä erikoistuneiden tieteellisten ryhmien ja startup-yritysten viljelemästä teknologiasta tulevaisuuden tunnustettuun osaan. Euroopan kvanttilaskentainfrastruktuuri.
Saksan tiekartta menee laitteiston rakentamista pidemmälle. Ensimmäisten loogisten kubitien odotetaan olevan saatavilla vuoteen 2028 mennessä, kun taas kvanttitietokoneet on tarkoitus ottaa käyttöön laskentakeskuksissa vuonna 2029. Ohjelmistopinoon liittyvän kehitys ja täydellinen integrointi sekä toimintojen suorittaminen loogisilla kubiteilla on suunniteltu vuodelle 2030, ja kvanttiedun demonstrointi on ajoitettu vuodelle 2032.
Nämä päivämäärät edustavat teknologisia virstanpylväitä, eivät taattuja tuloksia. Kvanttilaskennassa yhden mittarin parantaminen voi piilottaa ratkaisemattomia ongelmia järjestelmän muissa osissa. Tuhat fyysistä kubittia ei vastaa tuhatta vikasietoista loogista kubittia, aivan kuten prototyypin toimivuus laboratoriossa ei automaattisesti tarkoita mahdollisuutta skaalata sitä tai tehdä siitä taloudellisesti kilpailukykyistä.
Yksityinen pääoma muuttaa kvanttiteknologioiden rahoitusta.
Teknologisen kilpailun rinnalla myös alan rahoitusrakenne on muuttumassa. McKinseyn kvanttiteknologian monitori 2026 Hän puhuu kaupallisesta käännekohdasta: vuoteen 2025 mennessä kvanttiteknologian startup-yrityksiin tehtävät investoinnit nousevat 12,6 miljardiin dollariin, ja yksityisen pääoman osuus kasvaa.
Euroopalla on myös merkittävä asema kysyntäpuolella. McKinseyn yksityiskohtaisesti analysoimista yrityksistä 43 prosenttia asiakkaista Se sijaitsee Euroopassa, kun taas Yhdysvalloissa vastaavat osuudet ovat 29 prosenttia ja Aasiassa 22 prosenttia. Tämä jakauma ei anna meille mahdollisuutta määrittää, millä alueella tulevat tulevaisuudessa tuottamaan tärkeimmät laitteistotoimittajat, mutta se osoittaa merkittävän eurooppalaisen yritys- ja instituutiopohjan olemassaolon, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan näitä teknologioita.
Lupaavimpia sovelluksia ovat kemian ja biotieteiden molekyylisimulaatiot, logistiikan ja kuljetuksen optimointiongelmat sekä rahoituspalveluiden riskien mallintaminen. Näihin aloihin kuuluu myös valmistautuminen postkvanttikryptografia, mikä on välttämätöntä ennakoitaessa järjestelmiä, jotka pystyvät tulevaisuudessa haastamaan joitakin nykyään käytettyjä kryptografisia algoritmeja.
Quantum X Labs pyrkii laajentamaan toimintaansa myös ohjelmistoihin. CliniQuantum on ottanut käyttöön kliinisten tutkimusten datan analysointiin tarkoitetun ohjelman. Tämä on vielä alustava tarjonta, eikä riippumatonta validointia ole riittävästi osoitettavaksi konkreettista etua perinteisiin järjestelmiin verrattuna.
Israelilais-amerikkalaisen yrityksen tapauksessa on otettava huomioon myös teollinen erityispiirre. Nykyinen Quantum X Labs ei ole suoraan peräisin kvanttitutkimuksen pitkästä historiasta: yritys, joka aiemmin toimi nimellä Viewbix Inc. sai nimensä uudelleen huhtikuun 2026 lopussa sen jälkeen, kun Quantum X Labs Ltd. hankittiin edellisen vuoden maaliskuussa. Entinen digitaalisen mainonnan liiketoiminta on edelleen muodollisesti toissijaisena liiketoimintana.
Tästä syystä uudelleenkehitystä on mitattava ensisijaisesti todennettavissa olevien teknologisten tulosten perusteella: laitteiston suorituskyky, virheprosentit, riippumaton testaus, edistyminen kohti loogisia kubitteja ja sovellukset, jotka pystyvät tuottamaan mitattavia hyötyjä. Pörssilistautuminen tarjoaa pääsyn erilaiseen rahoitusmuotoon kuin yksityiset startup-yritykset, mutta se ei sinänsä mittaa teknologian kypsyyttä.
Vertailu planqc:hen on siis erityisen paljastava. Toisaalta on olemassa saksalaisesta tieteellisestä ekosysteemistä syntynyt yritys, joka aikoo integroida yli 1 000 kubitin järjestelmän supertietokonekeskukseen. Toisaalta on pörssiyhtiö, joka perusteellisen strategisen uudelleenjärjestelyn jälkeen on julkistanut yli 50 fyysisen kubitin alustan ja tavoittelee useita tuhansia kubitteja vuoden 2027 alkupuoliskolla.
Ratkaiseva testi ei siis ole seuraava fyysisten kubitien numeerinen ennätys, vaan kyky muuntaa ne luotettavat loogiset kubititSaksa on päättänyt pitää kilpailun kolmen eri alustan välillä avoimena ainakin vuoteen 2030 asti; planqc:n on kehitettävä ja integroitava MAQCS marraskuuhun 2027 mennessä, kun taas Quantum X Labs on asettanut tavoitteekseen skaalata neutraalien atomien alustan useisiin tuhansiin kubitteihin kyseisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Tässä on kolme oivallusta, jotka saattavat kiinnostaa sinua:
Bologna, tulevaisuuden ja innovatiivisen Quantum Alliancen pääkaupunki
Jiuzhang 4.0: 25,6 mikrosekuntia haastamaan supertietokoneet
Quantum Bologna: Italian ensimmäinen hybridisupertietokone on syntynyt.












