概要
実用的な量子優位性をめぐる世界的競争。超伝導量子ビットからイオントラップまで、各方式は古典コンピュータには不可能な問題の解決を目指す。
インパクト: シミュレーション、最適化、暗号のための新たな手段となる可能性
関与する組織
プロジェクト
進行中
IBM — Nighthawk、Loon、そしてStarlingへの道
IBM
2026年7月30日に3件の量子優位性を実証。うち1件はシカゴ大学と共同で行った70論理量子ビットの計算だ。ロードマップには100億ドル超を投入。
超伝導プロセッサ。Nighthawk——120量子ビット、218個の可変カプラー、最大5,000個の2量子ビットゲート——は2026年1月5日からPremiumおよびFlexユーザーに提供され、最新のHeron(156量子ビット)と並ぶ。実験チップLoonは、フォールトトレラント・アーキテクチャの要素技術を実証した:長距離カプラー、多層配線、量子ビットの高速リセットである。これとは別に、IBMは市販のFPGA上でqLDPC符号のリアルタイム復号を480ナノ秒未満で実行した。中間段階として、Kookaburraを2026年、Cockatooを2027年に予定する。
- 超伝導
- Qiskit
- qLDPC誤り訂正
- 論理量子ビット
ロードマップ: Starling — 200論理量子ビットと1億回の演算
2029
Google Quantum AI — WillowとQuantum Echoes
初の検証可能な量子優位性をNatureに発表。Googleが掲げる第3のマイルストーン——長寿命の論理量子ビット——はまだ先にある。
超伝導105量子ビットのWillowは依然として最新チップであり、量子ビットを増やすほど誤り率が下がることを実証した。2025年10月、Quantum Echoesアルゴリズムが初の検証可能な量子優位性を達成——既知の最良の古典手法より約13,000倍高速だった。2026年3月、Googleは超伝導を維持したまま、中性原子という第2のハードウェア路線を開いた。
- 超伝導
- 誤り訂正
- 検証可能な優位性
- 中性原子
ロードマップ: マイルストーン3 — 長寿命の論理量子ビット
Non daté
IonQ — Tempoとチップ上の第6世代
IonQ
2026年第2四半期の売上高は8,010万ドルで前年同期比287%増。Oxford Ionics、Vector Atomic、SkyWaterと、買収による成長も続く。
全量子ビットが相互接続されるイオントラップ方式。100量子ビットのTempoシステムは2025年9月25日、公表スケジュールより3か月早く64アルゴリズム量子ビットの水準に到達した。チップ上に集積された第6世代は256量子ビットを目指し、2026年第1四半期には最初のシステムがケンブリッジ大学に販売された。
- イオントラップ
- チップ上トラップ
- 量子クラウド
- 論理量子ビット
ロードマップ: 論理量子ビット12個、忠実度99.99%の物理量子ビット100〜256個
2026
Pasqal — Orion Gammaと中性原子
Pasqal
中性原子の欧州チャンピオン。ドイツ、フランス、イタリア、ケベック、サウジアラビアに装置を設置。2026年第1四半期末を目標としていた量子優位性は、現時点で発表されていない。
フランス発のスタートアップ:光ピンセットで保持する中性原子方式。設置済みの装置には、ユーリッヒ計算センターのJadeとCEAのTGCCのRuby——いずれも100量子ビットで、欧州のHPCQSプログラムの下、2025年11月13日に稼働——に加え、Aramcoに1台、ケベックのDistriQに1台がある。Orion世代・140量子ビットのSOLは2026年6月11日、ボローニャのCINECAで稼働を開始した——欧州で3番目のPasqalシステムである。2026年5月、Pasqalは微分方程式の求解で物理量子ビットを上回る論理量子ビットを実証した。
- 中性原子
- 量子シミュレーション
- 論理量子ビット
- 欧州HPC
ロードマップ: Vela — 物理量子ビット200個超
2027