Data intelligence
하드웨어 지표 데이터셋
총 58개 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn University, University of Basel, Ruhr University Bochum | — | 광자 | — | Photon indistinguishability: 90% | 광학 공진기 적용 양자점 광자 구별불가능성 90% 달성 | 기사원문 |
| Paderborn University, University of Basel, Ruhr University Bochum | — | 광자 | — | Photon indistinguishability: 60% | 공진기 미적용 반도체 양자점 광자 구별불가능성 60% | 기사원문 |
| Fraunhofer HHI | InGaAs SPAD 검출기 모듈 | 광자 | — | 동작 파장: 1300 nm | eCAUSIS 프로젝트 1300 nm 대역 InGaAs SPAD 검출기 개발 | 기사원문 |
| Creotech Quantum | DV-QKD 하드웨어 모듈 | 광자 | — | 연간 최대 생산 목표: 10,000개 모듈 | 향후 수요 따라 연간 최대 10,000개 규모 확대 계획 | 기사원문 |
| Creotech Quantum | DV-QKD 하드웨어 모듈 | 광자 | — | 연간 생산 목표: 1,000개 모듈 | 2026년 상업 출시 시 연간 1,000개 DV-QKD 모듈 생산 | 기사원문 |
| Xanadu | — | 광자 | — | — | 광자 기반 양자컴퓨터, 캐나다 투자 기회 제시 | 기사원문 |
| IBM | — | 광자 | — | — | 로드맵: 실리콘 포토닉스 양자 공정 확장 예정 | 기사원문 |
| UFF | 자유공간 양자 광학 채널 | 광자 | — | 전파 지연: 20마이크로초 | 7km 거리에서 약 20마이크로초의 신호 전파 지연 확인 | 기사원문 |
| UFF | — | 광자 | — | 펌프 파장: 405nm | 비선형 광학 결정으로 405nm 청자색 레이저 펌프 광자쌍 생성 | 기사원문 |
| UFF | 자유공간 양자 광학 채널 | 광자 | — | 누적 일치 검출: 7,000 | 7km 대기 채널을 통한 쌍둥이 광자 전송 성공 | 기사원문 |
| PsiQuantum | Omega | 광자 | — | — | 실리콘 광자 칩셋 Omega, GlobalFoundries 300mm 공정으로 생산 진행 중 | 기사원문 |
| Diffraqtion | 양자 카메라 | 광자 | — | 특징 분해: 최대 20배 | 양자 추정 이론 기반 수동형 광자 카메라, 기존 대비 최대 20배 세밀한 특징 분해 | 기사원문 |
| BSU | — | 광자 | 2 | — | 2큐비트 광학 방식 양자컴퓨터 학부 교육용 도입 | 기사원문 |
| — | — | 광자 | — | protocol success rate: 87% | 양자 얽힘 기반 전자투표 프로토콜 실증: Thew팀 87% | 기사원문 |
| — | — | 광자 | — | protocol success rate: 약 96% | 양자 얽힘 기반 전자투표 프로토콜 실증: Centrone팀 96% | 기사원문 |
| University of Ottawa / Max Planck Institute | — | 광자 | — | Fidelity: 94% | 목표 벨 상태 대비 충실도 94% 달성 | 기사원문 |
| University of Ottawa / Max Planck Institute | — | 광자 | — | Bell parameter: 2.54 | 태양광 SPDC로 생성한 얽힘 광자쌍, 벨 부등식 위반 | 기사원문 |
| Qunnect | Carina™ | 광자 | — | — | 도시 광섬유에서 실시간 편광 보정으로 양자 얽힘 충실도 유지 | 기사원문 |
| Xanadu | — | 광자 | — | — | 광자 기반 내결함성 양자 하드웨어, 상온 동작 목표로 로드맵 연계 | 기사원문 |
| Monarch Quantum | Quantum Light Engines™ | 광자 | — | — | 광자 집적회로·협대역 레이저 기술 기반 시스템 | 기사원문 |
| Qunnect | Carina™ | 광자 | — | — | 4개 도시 테스트베드에 얽힘 분배 생태계 배치 경험 | 기사원문 |
| 취푸사범대학교 | 양자 스위치 | 광자 | — | — | 광자 간섭계로 양자 스위치 구현, 비정형 인과 순서로 냉→열 이상 열 흐름 실증 | 기사원문 |
| Imperial College London | Clavina | 광자 | — | — | 광자 양자컴퓨터용 재구성 가능 아키텍처 개발, GKP 상태 생성 안정성 향상 | 기사원문 |
| MPL | — | 광자 | — | fidelity: 94% | 태양광 구동 양자 얽힘 광자쌍 생성, 충실도 94% 달성 | 기사원문 |
| EY Canada | — | 광자 | — | — | "광자 양자컴퓨터 도입 발표, 공급사 및 사양 미공개" | 기사원문 |
| MPL | — | 광자 | — | Fidelity: 94% | 태양광 펌프로 광자 얽힘 생성, 충실도 94% 달성 | 기사원문 |
| Vector Atomic | Optical Clock | 광자 | — | 생산시설 개소 일정: 2027년 중반 | 광학시계 생산시설 2027년 중반 개소 목표 | 기사원문 |
| DARPA | Optical Clock | 광자 | — | 정밀도: 피코초 수준 | 광학시계 정밀도 피코초 수준, 기존 원자시계보다 높은 정확도 | 기사원문 |
| Xanadu | Aurora | 광자 | — | — | "광자 기반 양자컴퓨터 Aurora 개발 중" | 기사원문 |
| Northwestern University | — | 광자 | — | entanglement fidelity; distance: 94% 이상; 24.4km | 상용망 위 24.4km 양자 얽힘 분배 실증, 충실도 94% 이상 | 기사원문 |
| Photon Queue | — | 광자 | — | — | 상온 작동 자유공간 광학 메모리 기술 개발 중, 성능 검증 데이터 미공개 | 기사원문 |
| Quantum Source Labs | — | 광자 | — | Entangled photon transmission distance over commercial fiber: 1 km 이상 | 단일 루비듐-87 원자로 교정 불필요 얽힘 광자 쌍 1km 이상 전송 | 기사원문 |
| Quantum Source · 이스라엘 국방연구소 | — | 광자 | — | 광자 전파 시간: >5마이크로초 | 1km 거리에서 광자 전파 시간 5마이크로초 초과 | 기사원문 |
| Quantum Source · 이스라엘 국방연구소 | — | 광자 | — | 광섬유 거리: 1km | 비안정 광섬유에서 능동 보상 없이 얽힘 광자쌍 전송 | 기사원문 |
| USTC | — | 광자 | — | — | 새로운 전광학 방식 헤럴드 얽힘으로 장거리 광자 손실 극복, 직접전송 대비 3배 효율 | 기사원문 |
| PsiQuantum | — | 광자 | — | — | "실리콘 포토닉스 방식의 양자컴퓨팅 시스템 개발 중, 구체적 성능 지표 미공개" | 기사원문 |
| University of Ottawa | — | 광자 | — | Output channels: thousands | 단일 광자를 수천 개 채널로 분산 측정 | 기사원문 |
| University of Ottawa | — | 광자 | — | Quantum processes simulated: 300+ | 광자 플랫폼으로 300개 이상 양자 과정 시뮬레이션 | 기사원문 |
| Xanadu | Aurora | 광자 | — | — | 내결함성 광자 양자컴퓨터를 위한 기반 아키텍처로 제시 | 기사원문 |
| QuiX Quantum | Dedalo | 광자 | — | — | 광자 기반 논리 큐비트 내결함성 아키텍처 백서 공개, 하드웨어 미구현 | 기사원문 |
| China Telecom | Tianyan-P2000 | 광자 | — | 보존샘플링_실행시간: 29마이크로초 | 광자 양자프로세서 정식 서비스 개시, 상온 운영 | 기사원문 |
| Quandela | Lucy | 광자 | — | — | Lucy 광자 양자컴퓨터 파리 TGCC 가동 개시 | 기사원문 |
| Monarch Quantum | Quantum Light Engines™ | 광자 | — | — | 광자 집적 시스템으로 고충실도 광학 제어와 확장성 제공 | 기사원문 |
| Cisco | Quantum Switch | 광자 | — | entanglement fidelity degradation: average ≤4% | 양자 스위치 프로토타입의 얽힘 충실도 저하 평균 4% 이하 | 기사원문 |
| Cisco | Universal Quantum Switch | 광자 | — | entanglement degradation: 4% 미만 | 얽힘 열화율 4% 미만 | 기사원문 |
| Cisco | Universal Quantum Switch | 광자 | — | fidelity loss: 4% 미만 | 양자 상태 충실도 저하 4% 미만 | 기사원문 |
| Cisco | Universal Quantum Switch | 광자 | — | power consumption: 1 밀리와트 미만 | 소비전력 1밀리와트 미만 | 기사원문 |
| Cisco | Universal Quantum Switch | 광자 | — | electro-optic switching speed: 1 나노초 이내 | 전기광학 스위칭 속도 1나노초 이내 | 기사원문 |
| Qubitrium | QubTag | 광자 | — | — | 광자 기반 시간 태거, QKD·센싱 구현용 | 기사원문 |
| Qubitrium | QubitCore | 광자 | — | — | 광자 기반 위성 탑재체, 궤도 검증 성공 | 기사원문 |
| Qubitrium | QubitCore | 광자 | — | — | 얽힘 광자 기반 우주 QKD 검증용 1U 큐브샛 시스템 개발 및 저궤도 임무 개시 | 기사원문 |
| Cisco | 범용 양자 스위치 | 광자 | — | 소비 전력: 1밀리와트 이하 | 소비 전력 1밀리와트 이하, 상온 동작 가능 | 기사원문 |
| Cisco | 범용 양자 스위치 | 광자 | — | 얽힘 충실도 저하: 4% 미만 | 변환 및 라우팅 과정에서 양자 얽힘 충실도 저하 4% 미만 | 기사원문 |
| Cisco | 범용 양자 스위치 | 광자 | — | 전기광학 스위칭 속도: 1나노초 수준 | Cisco 범용 양자 스위치 프로토타입 공개, 1나노초 스위칭 속도 달성 | 기사원문 |
| STFC, RAL Space, SpeQtral | SpeQtre | 광자 | — | — | 얽힘 입자 기반 암호키를 활용한 우주 초고신뢰 통신 실험 | 기사원문 |
| Qunnect | Carina | 광자 | — | swapping rate: ~1.5/s | 도시 광섬유에서 편광 얽힘 스와핑 초당 1.5회 달성 | 기사원문 |
| Université de Twente | P4Q | 광자 | — | — | 광자 양자 기술 파일럿 라인 | 기사원문 |
| Quandela | Belenos | 광자 | 12 | — | 광자 기반 12큐비트 양자처리장치(QPU)가 OVHcloud 클라우드 플랫폼에 통합됨 | 기사원문 |
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