İki farklı kübit, tek fotonik bağ
IonQ, tuzaklanmış iyon kübiti ile elmas içindeki silisyum boşluğu (SiV) kübitini ışık temelli bir fotonik bağlantıyla birleştirdi. Bağlantı, saniyede 1.000'den fazla dolanıklık olayı üretti. Şirkete göre bu, tuzaklanmış iyon sistemlerindeki önceki rekorun dört katından fazlası.
Dolanıklık, iki kuantum sisteminin ortak kuantum durumları üzerinden bağlanması anlamına geliyor; klasik iletişimle elde edilemeyen işlemleri mümkün kılıyor. Kuantum ağları bu özellik sayesinde ayrı işlemcileri koordine edebiliyor.
Neden iki farklı teknoloji?
Tuzaklanmış iyonlar kuantum bilgisini uzun süre koruyabiliyor. Elmas içindeki SiV merkezleri ise ışıkla verimli etkileşiyor, bu da onları kuantum belleği için uygun aday yapıyor. IonQ bu iki güçlü yönü fotonik bağ üzerinden birleştiriyor: bilgiyi tuzaklanmış iyon taşıyor, optik iletişim arayüzünü katı hal belleği sağlıyor.
Ölçeklenme için hız şart
Daha büyük kuantum bilgisayarların çok sayıda ayrı işlem birimini koordine etmesi gerekebilir. Yavaş bağlantılar, kübitler tek tek iyi çalışsa bile ortak işlemleri sınırlar. IonQ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Niccolo de Masi, klasik veri merkezlerinin özelleşmiş işlemci, bellek ve ağ bileşenleriyle tek makinenin ötesine geçtiğini hatırlatıyor; kuantum sistemlerinin de benzer bir yola girebileceğini söylüyor.
DARPA programı ve ticari satışlar
IonQ, kuantum ağını DARPA'nın HARQ programı kapsamında da sürdürüyor. Şirket tasarımın nötr atom sistemleri ve mikrodalga sinyalini ışığa çeviren dönüştürücülerle eşleştirilmiş süperiletken kübitler gibi başka platformlara da uyarlanabileceğini bekliyor.
Ticarileşme de başlamış durumda: Maryland Üniversitesi Nisan 2026'da açıklanan ilk ticari sistemi satın aldı; Eylül'de Güney Koreli SDT'ye bir sistem satışı daha duyuruldu. Şirketin kurucu ortaklarından Baş Bilim İnsanı Chris Monroe, fotonik bağların büyük ölçekli kuantum bilişimde temel rol oynayacağını söylüyor. Sıradaki zorluk, artan dolanıklık hızını karmaşık kuantum ağlarında güvenilir işlemlere dönüştürmek.