Data intelligence
하드웨어 지표 데이터셋
총 77개 지표 · 원 출처 결속
검증된 뉴스·논문에서 추출한 양자 하드웨어 지표·마일스톤입니다. 각 행은 원 출처에 결속되며, 자동 사실검증을 통과한 데이터만 수록합니다. (AI가 임의 생성한 수치가 아닙니다.)
큐비트 수 상위
Top qubit counts01
2000000qubits
Diraq
실리콘 스핀
02
1000000qubits
Quobly · Alloy
실리콘 스핀
03
1000000qubits
Quobly
실리콘 스핀
04
1000000qubits
Universal Quantum
이온트랩
05
360000qubits
Columbia University
중성원자
06
150000qubits
Iceberg Quantum, Diraq · Pinnacle
실리콘 스핀
07
100000qubits
C12 · Panopeia
기타
08
78400qubits
Tsinghua University
중성원자
| 기관 | 시스템 | 방식 | 큐비트 | 지표 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IonQ | Forte-1 | 이온트랩 | 10 | — | Forte-1에서 QAOA로 천연가스 배관망 최적화 검증, p=2 회로 깊이 | 기사원문 |
| Duke Quantum Center | — | 이온트랩 | 13 | — | 13개 이온 체인으로 쿼크 끈 끊김 현상의 양자 시뮬레이션 성공 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | 10000 | 로드맵 목표: 10000 | SkyWater CMOS 파운드리 수직 통합으로 1만 큐비트 달성, 완전 오류내성 실현 목표 | 기사원문 |
| IonQ | Superion 256 | 이온트랩 | 256 | — | NVIDIA 가속 양자연구센터 온프레미스 설치 계획, 2027년 첫 납품 예정 | 기사원문 |
| IonQ | Superion 256 | 이온트랩 | 256 | — | 256큐비트급 포획이온 양자컴퓨터 | 기사원문 |
| Cornell University | — | 이온트랩 | — | mode bandwidth | 단일 냉각 설정에서 다루는 운동 모드 범위 확대 | 기사원문 |
| Cornell University | — | 이온트랩 | — | phonon occupancy | 냉각 후 포논 점유수 감소로 게이트 충실도 개선 | 기사원문 |
| Cornell University | — | 이온트랩 | — | cooling rate | 정상파 EIT 냉각이 진행파 방식 대비 냉각 속도 향상 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios-1 | 이온트랩 | — | QUOPS 점수: 1,500 이상 | 포획이온 Helios-1 QUOPS 1,500 이상 달성 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios-1 | 이온트랩 | — | logical_qubits: 8 | 7큐비트 오류정정 코드로 8개 논리 큐비트 구현 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | — | — | 전체 연결성으로 큰 회로 처리, 게이트 속도 느림 | 기사원문 |
| Universal Quantum | — | 이온트랩 | 1000000 | 로드맵 목표 큐비트 수: 100만 | 이온트랩 기반 100만 큐비트 완전 집적형 양자컴퓨터 구현 지향 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | — | — | Florida International University에서 학생이 클라우드로 IonQ 트랩이온 양자컴퓨터 접근 | 기사원문 |
| IonQ | Superion 10K | 이온트랩 | — | — | 크라이오-CMOS 집적, 2027년 결함내성·2028년 양산 달성 목표 | 기사원문 |
| IonQ | Superion 256 | 이온트랩 | — | — | 전자 제어 아키텍처로 레이저 광학 제거, 온칩 CMOS 통합으로 구조 전환 | 기사원문 |
| Quantinuum | H2 | 이온트랩 | 55 | — | 55큐비트 H2 트랩이온으로 수학적 양자 우위 입증, 규모 증가 시 격차 지수적 확대 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | fault-tolerant gate | 이온트랩에서 완전 내결함성 범용게이트 달성 | 기사원문 |
| Jülich Supercomputing Centre | JION | 이온트랩 | — | — | JION 이온트랩 양자프로세서, 엑사스케일 HPC와 통합 운영 | 기사원문 |
| Jülich | JION | 이온트랩 | — | — | 포획이온 JION 양자컴퓨터 가동, 극저온 불필요한 MAGIC 제어 기술 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | — | — | 고충실도 포획이온 시스템으로 산업 최적화 및 분자 시뮬레이션에 적용 | 기사원문 |
| IonQ | Barium-based system | 이온트랩 | — | logical error rate reduction: 54% | 양자 화학 시뮬레이션 논리 오류율 54% 감소 달성 | 기사원문 |
| IonQ | IonQ Forte | 이온트랩 | 8 | 정전기적 상호작용 에너지 오류: 0.5 kcal/mol | 전이금속 활성 부위 전자 구조 계산에서 화학 정확도 기준 달성 | 기사원문 |
| Quantum Art | — | 이온트랩 | — | entanglement depth: 1 step | 모든 큐비트 쌍의 얽힘을 1단계에 완성 | 기사원문 |
| Quantum Art | — | 이온트랩 | — | parallel gate execution: 1200 gates (50-qubit) | 50큐비트 기준 1200개 게이트 병렬 실행 | 기사원문 |
| Quantum Art | — | 이온트랩 | — | circuit depth (Toffoli): 3 timesteps | Toffoli 게이트를 3 타임스텝으로 구현 | 기사원문 |
| IonQ | IonQ Forte | 이온트랩 | — | — | All-to-all 연결로 게이트 라우팅 오버헤드 및 오류 최소화 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | 98 | — | 98큐비트 트랩이온 컴퓨터 Helios로 규모 최대 달성 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | 56 | — | 2025년 56큐비트 트랩이온 기기 시연 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | 32 | — | 2023년 32큐비트 트랩이온 기기 시연 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios-1 | 이온트랩 | — | — | 제약 R&D용 AI 생성 양자회로를 이온트랩 하드웨어에서 실행 검증 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | gate fidelity | Quantinuum 이온트랩 QPU, 높은 게이트 충실도·낮은 결맞음 손실 특징 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | 98 | — | 98큐비트 포획이온 프로세서, Oracle Cloud에 배치 예정 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | — | logical qubits demonstrated: 48 | 48개 논리 큐비트 시연 달성 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | 98 | 2-qubit gate fidelity: 99.921% | 98 큐비트, 2큐비트 게이트 충실도 99.921% | 기사원문 |
| UCLA | — | 이온트랩 | 60 | — | UCLA 주도 60 논리 큐비트 이온트랩 양자컴퓨터 오류내성 연구 NSF 펀딩 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | 256 | — | 256큐비트 이온트랩 시스템 더블린 배치 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | — | 포획 이온 플랫폼에서 동일 양자 물리 거동 독립 검증 | 기사원문 |
| University of Maryland | — | 이온트랩 | — | — | 트랩 이온 플랫폼에서 양자 신경망 벤치마크 실험 수행 | 기사원문 |
| 암스테르담대학교 물리학연구소 | — | 이온트랩 | — | 준안정 상태 수명: ~1초, ~10초, 30초 이상 | Yb⁺ 이온 준안정 상태 수명 첫 실측, 1초·10초·30초+ 확인 | 기사원문 |
| ANU | — | 이온트랩 | — | gate operation time: 1-10 microseconds | 뉴턴의 요람 기법으로 비인접 이온 쌍 간 얽힘 처리 가능 | 기사원문 |
| ANU | — | 이온트랩 | — | gate fidelity (simulation): 99.99% | 이온 트랩에서 마이크로초 스케일 게이트로 99.99% 충실도 달성 | 기사원문 |
| Tsinghua University, Hefei National Laboratory | — | 이온트랩 | 2 | Generation rate improvement: 4.59x | 다중화로 이온-이온 얽힘 생성 속도 4.59배 향상 | 기사원문 |
| Tsinghua University, Hefei National Laboratory | — | 이온트랩 | 2 | Entanglement fidelity: 95.9% | >수백m 원거리 이온얽힘 최고 충실도 95.9% | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | — | error-correction break-even | Steane [[7,1,3]] 코드 QPE 손익분기점 검증 | 기사원문 |
| Quantinuum | Lumos | 이온트랩 | — | — | 2030년대 대규모 결함허용(FTQC) 시스템 | 기사원문 |
| Quantinuum | Apollo | 이온트랩 | — | — | 2029년 물리 큐비트 규모 및 QEC 연산 확장 | 기사원문 |
| Quantinuum | Sol | 이온트랩 | — | — | 2027년 출시 4세대 트랩이온 시스템 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | — | 2-qubit gate fidelity | 3세대 QCCD 최고 수준 충실도 게이트 구현 | 기사원문 |
| Quantinuum | H2 | 이온트랩 | 54 | — | H2로 비-아벨 애니온 기반 범용 위상 게이트 세트 세계 최초 시연 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | — | 2024년 D4 대칭 비-아벨 애니온을 이온트랩에서 첫 구현 | 기사원문 |
| Quantinuum | H2 | 이온트랩 | 54 | — | H2 프로세서 54큐비트로 S3 기반 비-아벨 애니온 브레이딩·융합 게이트셋 구현 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | — | — | 트랩 이온 방식 양자컴퓨터를 영장류 행동생태 시뮬레이션 연구에 매핑 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | 분자 수소 에너지 계산 | 트랩 이온으로 오류 정정 적용 계산화학 워크플로 시연 | 기사원문 |
| ETH Zurich | Chip-based Penning Trap | 이온트랩 | — | Oscillating electric field sensitivity: 10 nV/m | 칩 기반 페닝 트랩으로 진동 전기장 감도 10 nV/m, 칩 트랩 환경 최고 기록 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | 98 | two-qubit gate error rate: 7.9/10,000 | Helios 2큐비트 게이트 오류율은 7.9/10,000 | 기사원문 |
| Quantinuum | Helios | 이온트랩 | 98 | single-qubit gate error rate: 2.5/100,000 | Helios 단일큐비트 게이트 오류율은 2.5/100,000 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | — | 2-qubit gate fidelity: 99.99% | 트랩 이온 방식으로 99.99% 2큐비트 게이트 충실도 달성 | 기사원문 |
| Oxford | — | 이온트랩 | — | Quad-squeezing generation speed: 100배 이상 | 단일 이온 트랩에서 4차 쿼드스퀴징 세계 최초 구현, 100배 이상 빠름 | 기사원문 |
| Quantum Art | Perspective | 이온트랩 | 1000 | gate fidelity | 이스라엘 Quantum Art, 2D 포획이온 기반 1000큐비트 Perspective 시스템 개발 진행 | 기사원문 |
| Quantum Art | Perspective | 이온트랩 | 1000 | — | 1000큐비트 이온트랩 멀티코어 시스템 Perspective 개발 진행 | 기사원문 |
| Q-CTRL | — | 이온트랩 | 30 | fidelity: 2.5배 | 30큐비트 규모에서 충실도 최대 2.5배 향상 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | — | two-qubit gate fidelity: 99.99% | 포획 이온 두 큐비트 게이트 충실도 99.99% | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | 94 | — | 트랩 이온으로 94개 논리 큐비트 연산 손익분기점 초과 | 기사원문 |
| IonQ | Walking Cat | 이온트랩 | 2514 | T게이트 처리량: 100만/일 | 2514 물리 큐비트로 하루 100만 T게이트 실행 | 기사원문 |
| IonQ | Walking Cat | 이온트랩 | 10000 | 하이젠베르크 시뮬레이션 완료 시간: 1개월 이내 | 1만 물리 큐비트로 100격자 하이젠베르크 모형 한달 완성 | 기사원문 |
| Quantinuum | — | 이온트랩 | — | fidelity | 트랩 이온 방식으로 높은 충실도가 강점이나 규모 확대에 도전 | 기사원문 |
| SAL | CHAMP-ION | 이온트랩 | — | — | 이온트랩 양자 기술 파일럿 라인 | 기사원문 |
| IonQ | — | 이온트랩 | — | 게이트 충실도, 결맞음 시간 | 포획이온 방식 하드웨어, 높은 충실도와 긴 결맞음 시간 특징 | 기사원문 |
| eleQtron | — | 이온트랩 | 60 | — | 60큐비트 극저온 후속 모델 통합 예정 | 기사원문 |
| eleQtron | MAGIC | 이온트랩 | 30 | — | 포르슝스첸트룸 율리히에 최대 30큐비트 시스템 납품 | 기사원문 |
| — | — | 이온트랩 | 27 | — | 2024년 이온트랩 27큐비트 양자 푸리에 변환이 기존 기록 | 기사원문 |
| — | — | 이온트랩 | — | Frequency stability: 10⁻¹⁴~10⁻¹⁶ | 최종 목표 안정도 10⁻¹⁴~10⁻¹⁶ 범위로 설정 | 기사원문 |
| — | — | 이온트랩 | 1 | Allan deviation: 5.3 × 10⁻¹³ | 상온 포획이온 칩 시스템으로 5.3×10⁻¹³ 앨런편차 달성 | 기사원문 |
| NIST | CaH⁺ | 이온트랩 | — | detection time: <10ms | 회전 상태 변화 감지 10밀리초 이내 | 기사원문 |
| NIST | CaH⁺ | 이온트랩 | — | coherence time: ~18s | 분자 이온 회전 상태 유지 약 18초 | 기사원문 |
| NIST | CaH⁺ | 이온트랩 | — | fidelity: 99.8% | 분자 이온 회전 상태 조작 충실도 99.8% | 기사원문 |
| AQT | IBEX Q1 | 이온트랩 | 12 | 2-qubit gate fidelity: 97.7% | AQT IBEX Q1, 12큐비트 이온트랩, 2큐비트 게이트 충실도 97.7% | 기사원문 |
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