Data intelligence
검증된 뉴스·논문에서 추출한 양자 하드웨어 지표·마일스톤입니다. 각 행은 원 출처에 결속되며, 자동 사실검증을 통과한 데이터만 수록합니다. (AI가 임의 생성한 수치가 아닙니다.)
01
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도호쿠대·NIMS·도쿄대 | — | 기타 | 2 | — | 산화아연 기반 이중 양자점 스핀 큐비트 요소기술 3종 구현 | 기사원문 |
| 도호쿠대학교, NIMS, 도쿄대학교 | ZnO 이중 양자점 | 기타 | — | — | 산화아연 양자점에서 고주파 반사측정 전하 검출 첫 시연 | 기사원문 |
| C12,Thales | QuantumTrack | 기타 | — | Technology Readiness Level: TRL 5 | QuantumTrack, 현재 TRL 5 단계로 검증 | 기사원문 |
| C12,Thales | QuantumTrack | 기타 | — | end-to-end processing time: 약 50밀리초 | 능동 큐비트 리셋 적용시 약 50ms 처리 | 기사원문 |
| C12,Thales | QuantumTrack | 기타 | — | speed advantage vs quantum annealer: 약 100배 | QuantumTrack, 경쟁 양자어닐러 대비 약 100배 빠른 성능 | 기사원문 |
| C12 | Callisto | 기타 | 20 | maximum emulation capacity: 20 | Callisto, 최대 20큐비트 프로세서 거동·오류·디코히런스 재현 | 기사원문 |
| IonQ | SiV 양자메모리 모듈 | 기타 | — | — | 양자메모리 모듈 | 기사원문 |
| DOE | — | 기타 | — | 하드 논리 연산: 수십억~수백억 회 | 2030년 이후 사용자 시설 하드 논리 연산 목표 | 기사원문 |
| DOE | — | 기타 | — | 논리큐비트: 1,000~1만 개 | 2030년 이후 사용자 시설 논리큐비트 목표 | 기사원문 |
| DOE | — | 기타 | — | 하드 논리 연산: 1만~10만 회 | 2028년 과학 시연 하드 논리 연산 목표 | 기사원문 |
| DOE | — | 기타 | — | 논리큐비트: 약 50~100개 | 2028년 과학 시연 논리큐비트 50~100개 목표 | 기사원문 |
| 서리대 양자과학 그룹 | SHOQ | 기타 | — | error rate: 약 100배 낮음 | 설계 오류율이 기존 초전도 큐비트보다 약 100배 낮다 | 기사원문 |
| — | 7-qubit nuclear spin sensor | 기타 | 7 | 정밀도 향상: 0.698 dB | 7큐비트 핵스핀 센서에서 GHZ 상태 대비 최대 0.698 dB 정밀도 향상 달성 | 기사원문 |
| D-Wave | Advantage2™ | 기타 | 4400 | — | FAU에 4400큐비트 이상 Advantage2™ 어닐링 양자컴퓨터 설치 예정 | 기사원문 |
| C12 | — | 기타 | — | — | "2033년 내결함성 양자컴퓨팅 로드맵 공표" | 기사원문 |
| BAQIS | 5-qubit NMR processor | 기타 | 5 | — | 5큐비트 NMR로 리만 제타함수 비자명 영점 동적 양자위상전이 검출 | 기사원문 |
| Princeton University | — | 기타 | 3 | coherence time: ~1 second | Er³⁺ 이온 시스템으로 다큐비트 게이트와 1초 핵스핀 메모리 구현 | 기사원문 |
| 성균관대 | — | 기타 | — | Huang-Rhys 인자: 약 5 | 산화아연 몰리브덴 결함의 격자 진동 손실 지수 | 기사원문 |
| 성균관대 | — | 기타 | — | 전자 스핀 결맞음 시간(T₂): 약 4밀리초 | 산화아연 몰리브덴 결함의 상온 T₂ 이론 예측값 | 기사원문 |
| 성균관대 | — | 기타 | — | 스핀 결맞음 시간: 약 4밀리초 | 산화아연 몰리브덴-산소공공 결함 스핀 큐비트의 이론적 실현 가능성 규명 | 기사원문 |
| 성균관대 | — | 기타 | — | 단일샷판독 | 스핀-궤도 결합으로 단일샷 판독 원리적 가능성 이론 규명 | 기사원문 |
| 성균관대 | — | 기타 | — | T₂ (결맞음시간): 약 4밀리초 | 산화아연 점결함 스핀의 결맞음시간 약 4밀리초 예측 | 기사원문 |
| IBS, KIT | — | 기타 | — | 전기적 제어 효과 개선도: 약 30배 | 분자 큐비트 전기적 제어 효율이 기존 대비 약 30배 향상 | 기사원문 |
| QS Labs | — | 기타 | — | gate time: 수십 나노초 | Duan-Kimble CZ 게이트 결정론적 정보 교환 수십 나노초 | 기사원문 |
| QS Labs | — | 기타 | — | max tolerable loss: 15% | 광학 라우팅 패브릭 최대 허용 손실 15% | 기사원문 |
| QS Labs | — | 기타 | — | photon loss threshold: 2.6% | 물리 게이트당 광자 손실 문턱값 2.6%로 산출 | 기사원문 |
| KIT | — | 기타 | — | frequency shift: 최대 30% | 전기 신호로 단일 분자 스핀 제어, 공명 주파수 최대 30% 이동 | 기사원문 |
| IBS | Fe-FePc 복합체 | 기타 | 2 | 스핀-전기 결합 강도: 약 30배 | 전압으로 단일 분자 큐비트 선택 제어 원리 규명 | 기사원문 |
| EeroQ | — | 기타 | 1 | — | 초유체 헬륨 위 전자 큐비트와 마이크로파 광자의 강결합 첫 실현 | 기사원문 |
| QuTech | Diamond SnV emitter-nanophotonic cavity | 기타 | — | Cooperativity: >1 | 다이아몬드 SnV 색중심-광자 공진기 결합에서 협력도 임계값 1 초과 달성 | 기사원문 |
| — | — | 기타 | — | coherence time: 18µs | 마그논 수명 18µs, 기존 대비 100배 향상 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | electron-on-neon qubit | 기타 | — | noise level: 10~10000배 낮음 | 반도체 큐비트 대비 10~1만 배 낮은 노이즈 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | electron-on-neon qubit | 기타 | — | coherence time: 0.1 ms | 반도체 대비 1000배 개선된 0.1ms 결맞음 시간 달성 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | gate fidelity | 높은 게이트 충실도, 오류율 낮은 양자컴퓨팅 가능 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | coherence time: 0.1 ms | 0.1밀리초 결어긋남 시간, 초전도 큐비트 수준 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | noise level: 10~1만배 낮음 | 반도체 큐비트 대비 노이즈 최대 1만배 낮음 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | — | C12 유틸리티 규모 내결함성 시스템 2033년 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | — | C12 탄소나노튜브 스핀 기반 첫 세대 2027년 | 기사원문 |
| Groove Quantum | — | 기타 | 18 | — | Groove Quantum이 18큐비트 게르마늄 스핀 프로세서를 공개, 1,600만 유로 조달 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 기타 | 16 | — | 16-큐비트 양자 어닐링 프로토타입 공개 | 기사원문 |
| IBM Almaden, UC Berkeley | — | 기타 | — | — | 클로로폼 분자 NMR로 Grover 알고리즘 시연 | 기사원문 |
| Oxford | — | 기타 | 2 | — | 2-큐비트 NMR으로 Deutsch 알고리즘 최초 실험 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | power_efficiency: <1W | 큐비트당 소비전력 1W 미만 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | qubit_density: 6000 | 큐비트 밀도 6,000개/m² | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻⁷ | 논리 오류율 10⁻⁷ | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical_qubits: 792 | 물리 10만개로 논리 792개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | — | qubit_density: 500 | 큐비트 밀도 500개/m² | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical_qubits: 128 | 물리 8,500개로 논리 128개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻⁵ | 논리 오류율 10⁻⁵ | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical_qubits: 8 | 물리 236개로 논리 8개 구성 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | gate_speed: submicrosecond | 서브마이크로초 게이트 속도 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻³ | 논리 오류율 10⁻³ 목표 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | logical_qubits: 1 | 물리 16개 큐비트로 논리 1개 구성 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | installation footprint: 17㎡ 이내 | 설치 면적 17㎡ 이내 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | power consumption per qubit: 1와트 미만 | 큐비트당 소비전력 1와트 미만 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical error rate: 10⁻⁷ | 논리 오류율 10⁻⁷ 달성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical qubits: 약 800 | 논리 큐비트 약 800개 구성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical error rate: 10⁻⁶ | 논리 오류율 10⁻⁶ 달성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical qubits: 128개 이상 | 물리 8500개로 논리 128개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical error rate: 약 10⁻⁵ | 논리 오류율 10⁻⁵ 수준 달성 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical qubits: 8 | 물리 236개로 논리 8개 구성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | gate speed: 마이크로초 이하 | 물리 게이트 속도 마이크로초 이하 유지 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | logical qubits: 1 | 물리 16개로 논리 1개 연산 시연 목표 | 기사원문 |
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