
In een opmerkelijke week voor kwantumcomputing hebben onderzoekers twee belangrijke doorbraken aangekondigd die de ontwikkeling van praktische kwantumcomputers zouden kunnen versnellen. Wetenschappers zijn erin geslaagd om de allereerste antimaterie qubit te creëren, terwijl een ander team een baanbrekend laag foutpercentage heeft bereikt in kwantumberekeningen, wat een significante stap voorwaarts betekent richting betrouwbaardere en efficiëntere kwantumsystemen.
De creatie van de eerste antimaterie qubit bij CERN markeert een historisch keerpunt in de kwantumcomputing. Deze doorbraak stelt onderzoekers in staat om ongekende experimenten uit te voeren die het gedrag van materie en antimaterie op kwantumniveau vergelijken [1]. Deze prestatie opent nieuwe mogelijkheden om de fundamentele natuurkunde beter te begrijpen en mogelijk nieuwe architecturen voor kwantumcomputers te ontwikkelen.
In een parallelle doorbraak hebben wetenschappers een foutpercentage van slechts 0,000015% in kwantumcomputing bereikt, waarmee een nieuw wereldrecord is gevestigd. Dit uitzonderlijke niveau van nauwkeurigheid is een cruciale stap richting de ontwikkeling van praktische kwantumcomputers die betrouwbare berekeningen kunnen uitvoeren zonder dat ze overweldigd worden door fouten. Deze prestatie zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van kleinere en snellere kwantummachines die complexe problemen efficiënter oplossen [2].
De gevolgen van deze vooruitgangen reiken verder dan het laboratorium, aangezien onderzoekers ook vorderingen hebben geboekt in het begrijpen van kwantumoverheersing - het punt waarop kwantumcomputers klassieke machines voor specifieke taken overtreffen. Wetenschappers hebben nieuwe inzichten ontwikkeld in de cryptografische fundamenten van kwantumoverheersing, wat helpt te verduidelijken wanneer en hoe kwantumcomputers deze mijlpaal kunnen bereiken [3].
Deze ontwikkelingen doen zich voor in een tijd waarin de concurrentie in de kwantumcomputingindustrie toeneemt. Verschillende benaderingen voor het creëren en manipuleren van qubits worden nagestreefd door diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen, waarbij sommigen zich richten op ion-gebaseerde kwantumcomputing, terwijl anderen alternatieve methoden verkennen [4]. Deze diversiteit aan benaderingen wijst op een sterke en innovatieve toekomst voor de technologie van kwantumcomputing.
- Wetenschappers creëren eerste antimaterie qubit
- Wetenschappers behalen foutpercentage van 0,000015% in kwantumcomputing — een wereldrecord dat kan leiden tot kleinere en snellere machines
- Wetenschappers hebben de cryptografische code achter kwantumoverheersing gekraakt
- Betere aandelen in kwantumcomputing: IonQ vs. Rigetti Computing