

世界で最も強力な量子ハードウェアが実現する精度、信頼性、そしてパフォーマンスをご体験ください。世界トップクラスの科学者とエンジニアからなるチームが、大規模で耐故障性のある量子コンピューティングの実現を目指し、年々その計算能力を向上させています。
QCCDアーキテクチャによる実証済みのスケーラビリティ:
量子電荷結合素子(QCCD)アーキテクチャは、極めて高い忠実度の演算を維持しながら、スケーリングへの明確な道筋を提供します。
ミッドサーキット測定によるリアルタイム誤り訂正:
特定の量子ビットをリアルタイムで測定し、他の量子ビットの測定に影響を与えることなく、その後の量子演算を制御します。この機能は、耐故障性のある量子コンピュータを実現するために不可欠であり、世界初のリアルタイム量子誤り訂正の実証を可能にしました。
より高度な制御、より強力な成果:
量子ビットを移動・再配置して任意のペアを組む「オール・トゥ・オール接続」を、ほぼ完璧な忠実度で実現することで、ユーザーはアルゴリズム設計において最大限の柔軟性を得ることができます。これにより、量子アルゴリズムの実行に必要な計算ステップのリソースが削減され、より高忠実度な結果が得られます。
私たちは、高忠実度のイオントラップ型ハードウェア、スケーラブルなシステムアーキテクチャ、そして高度な量子ソフトウェアを組み合わせ、商用利用可能な量子アプリケーションを実現する、業界で最も優れた量子コンピューティングプラットフォームの構築に取り組んでいます。
私たちは、量子ボリュームの成果から、仕様通りに納期を守った商用システムの提供に至るまで、常に約束を果たしてきました。

QCCDアーキテクチャによる実証済みのスケーラビリティ:
量子電荷結合素子(QCCD)アーキテクチャは、極めて高い忠実度での演算を維持しながら、スケーリングへの明確な道筋を実現します。
ミッドサーキット測定による リアルタイム誤り訂正:
特定の量子ビットをリアルタイムで測定し、他の量子ビットに影響を与えることなく、その後の量子演算を条件付けます。この機能は耐故障性量子コンピュータの構築に不可欠であり、史上初となるリアルタイム量子誤り訂正の実証を可能にしました。
より高度な制御、より強力な成果:
量子ビットを移動・再配置して任意のペアを組む「オール・ツー・オール接続」を、ほぼ完璧な忠実度で実現することで、アルゴリズム設計における最大限の柔軟性をユーザーに提供します。これにより、量子アルゴリズムの実行に必要な計算ステップのリソースを削減し、より高精度な結果を得ることが可能になります。
量子コンピューティングが世界を変える力を発揮するには、多数の量子ビット、高い物理的忠実度、そして耐故障性が必要です。当社のシステムは、比類のない忠実度に加え、オール・ツー・オール接続、ミッドサーキット測定、量子ビットの再利用を実現しており、量子コンピューティングの分野を前進させる上で圧倒的な優位性を誇ります。その成果は、実績が物語っています。

Quantinuumと直接サブスクリプション契約を結び、世界をリードするトラップイオン方式量子コンピュータにアクセスする
InQuantoで量子化学研究を行う。Quantinuumシステムを活用した最先端のプラットフォームで、複雑な分子や材料のシミュレーションを実現します。
Microsoft Azureでサブスクリプションを購入し、Quantinuumシステムにアクセスする
米国の研究者は、Quantum Computing User Program (QCUP) を通じて、Quantinuumシステムでの量子コンピューティング利用枠(クレジット)を申請できます。