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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermilab | — | 초전도 | — | T1 improvement: 20~30% | 식각각도 최적화(10~15°)로 T1 20~30% 향상 예상 | 기사원문 |
| Fermilab | — | 초전도 | 22 | T1 coherence time: 2x maximum variation | 22개 초전도 트랜스몬의 T1이 나노미터 결함으로 최대 2배 편차 | 기사원문 |
| D-Wave | Dual-Rail Gate Model Simulator | 초전도 | 21 | — | D-Wave 21큐비트 초전도 듀얼레일 게이트 시뮬레이터 베타 공개 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 버퍼 소산률: 85 MHz | 빠른 광자 제거 가능 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 임계 결합률: 4.8 MHz | 최적 동작점 실현 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 1-대-1 결합강도: 85 MHz | 메모리-버퍼 공진기 간 강한 결합 달성 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 메모리 자기-커 비선형성: <3 kHz | 마이크로파 펌프 방식 대비 기생효과 억제 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 유효 2광자 소산률: 0.48 MHz | 결정론적 광자 쌍 추출 성공 입증 | 기사원문 |
| Alice & Bob, ENS Lyon | — | 초전도 | — | 2광자 스왑률: 18.2 MHz | DC 편향 SQUID로 고양이 큐비트 2광자 소산 구현 | 기사원문 |
| C2QA | — | 초전도 | — | coherence time: >1 millisecond | 탄탈럼 소재로 초전도 큐비트 수명 1밀리초 초과 달성 | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | — | state swap time: 0.5 μs | 메모리 셀 상태 교환 소요 시간 0.5마이크로초 | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | — | cycle error rate: 1.2% | 읽기-연산-쓰기 사이클 평균 오류율 1.2% | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | — | state swap fidelity: 99.3% | 메모리 셀 상태 교환 충실도 99.3% | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | 7 | memory cells | 7개 독립 저장 모드 알루미늄 공진기 메모리 | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | 1 | logic qubit (transmon) | 1개 트랜스몬 로직 큐비트로 양자 RAM 구현 | 기사원문 |
| IQM | Spark | 초전도 | 5 | — | IQM Spark 5큐비트 초전도 시스템 브라질 엘도라도 연구소 납품 예정 | 기사원문 |
| Stanford University | — | 초전도 | — | ring-down time: ~2 ms | 포논 양자도약 실시간 포착 첫 성공 | 기사원문 |
| IQM | IQM Spark | 초전도 | — | — | 온프레미스 초전도 양자시스템 IQM Spark 2027년 1분기 브라질 납품 예정 | 기사원문 |
| IBM | — | 초전도 | — | QUOPS 점수: 약 200 | 초전도 프로세서 QUOPS 약 200 수준 | 기사원문 |
| IQM | — | 초전도 | 54 | — | 유럽 클라우드 시스템 54큐비트 원격 접근 권한 제공 | 기사원문 |
| IQM | IQM Spark | 초전도 | — | — | IQM Spark를 브라질 엘도라도 연구소에 2027년 1분기 배치 예정 | 기사원문 |
| IBM | — | 초전도 | — | — | 300mm 웨이퍼 초전도 양자칩 파운드리 본격 가동 | 기사원문 |
| Anderon | — | 초전도 | — | — | 초전도 큐비트 배열 기반 양자 웨이퍼 양산 라인 통과 | 기사원문 |
| Fujitsu, RIKEN | — | 초전도 | 256 | — | RIKEN과 공동 운용 중인 256큐비트 초전도 시스템 | 기사원문 |
| Willow | 초전도 | — | — | 빠른 게이트로 높은 처리속도, 인접 연결 한정 | 기사원문 | |
| Rigetti | 9-qubit superconducting processor | 초전도 | 9 | — | Rigetti 9큐비트 초전도 프로세서에서 압축 인코딩 기반 QAOA 변형 실증 | 기사원문 |
| Academia Sinica | — | 초전도 | 20 | — | 20큐비트 초전도 양자컴퓨터 개발 완료 | 기사원문 |
| Qubic | KI-TWPA | 초전도 | — | 열 소산: 0.1 mW 미만 | 초전도 극저온 증폭기 KI-TWPA, 소자당 열 소산 0.1mW 미만 | 기사원문 |
| IQM | Halocene H5 | 초전도 | — | 색 코드 거리: 9 | 단일 논리큐비트 최대 거리-9 색코드 | 기사원문 |
| IQM | Halocene H5 | 초전도 | — | 표면 코드 거리: 11 | 단일 논리큐비트 최대 거리-11 표면코드 | 기사원문 |
| IQM | Halocene H5 | 초전도 | 9 | 논리 큐비트: 9 | 2029년 거리-3 코드로 최대 9개 논리큐비트 | 기사원문 |
| IQM | Halocene H4 | 초전도 | 150 | 물리 큐비트: 150 | 2027년 150 물리큐비트 Halocene H4 설치 | 기사원문 |
| 찰머스대 (Chalmers University) | — | 초전도 | 100 | 연산 속도 향상도: 1000배 이상 | 보소닉 양자 연산 속도를 기존 수천 주기 대비 단일 주기로 단축, 1000배 이상 가속 | 기사원문 |
| IBM | Quantum System One | 초전도 | 127 | — | 2024년 Rensselaer Polytechnic Institute에 Eagle 프로세서 기반 127큐비트 시스템 설치 | 기사원문 |
| ETH Zurich | — | 초전도 | — | link distance: 30 m | 마이크로파 기반 얽힘 생성 최장 거리 30미터 | 기사원문 |
| ISTA | — | 초전도 | 2 | conversion efficiency: ~0.1 | CV 얽힘을 큐비트 얽힘으로 변환, 효율 약 0.1 | 기사원문 |
| ISTA | — | 초전도 | 2 | concurrence: 0.10 | 초전도 트랜스몬 큐비트 2개 얽힘 생성, 얽힘 수렴도 0.10 | 기사원문 |
| NEC | — | 초전도 | 8 | — | 2023년 도호쿠대학·AIST 협력, 초전도 8큐비트 어닐링 머신 개발 | 기사원문 |
| Willow | 초전도 | — | logical error rate | 표면코드에서 임계값 이하 논리오류율 달성 | 기사원문 | |
| MIT | — | 초전도 | — | — | 정보 저장과 상호작용을 분리한 암 큐비트 설계 제안 | 기사원문 |
| MIT | — | 초전도 | — | — | 양자 오류 정정용 이중 모드 초전도 큐비트 구조 설계 | 기사원문 |
| Anyon Systems | — | 초전도 | — | — | 100개 초과 물리적 큐비트 시스템 확장 계획 | 기사원문 |
| Anyon Systems | — | 초전도 | 72 | — | 72큐비트 초전도 양자컴퓨터 개발 중 | 기사원문 |
| Anyon Systems | MonarQ | 초전도 | — | — | 캐나다 Calcul Québec에 설치된 초전도 양자컴퓨터 | 기사원문 |
| QuantrolOx | VIDYAQAR | 초전도 | — | — | VIDYAQAR는 교육·테스트·연구용 오픈 아키텍처 초전도 양자 시스템 | 기사원문 |
| Princeton University | — | 초전도 | — | gate fidelity: 15배 | de Leon팀이 초전도 큐비트 충실도를 기존 산업칩 대비 15배 향상 | 기사원문 |
| Anyon Technologies | — | 초전도 | 49 | — | 텍사스 A&M 양자시설 Quantum Spur용 49큐비트 초전도 칩릿 모듈 4기 이상 | 기사원문 |
| Cornell | — | 초전도 | — | internal quality factor: 16900000 | 탄탈럼 기반 트랜스몬 큐비트 내부 Q factor 최대 1,690만 | 기사원문 |
| Cornell | — | 초전도 | — | deposition temperature: 200°C | 크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 큐비트 증착 온도 200°C 달성 | 기사원문 |
| IBM | IBM 퀀텀 스탈링 | 초전도 | — | — | 2029년 완공 목표, 오류 내성 양자컴퓨터 개발 | 기사원문 |
| IBM | IBM 퀀텀 나이트호크 | 초전도 | — | — | 2026년 연내 모듈 탑재하여 성능 검증 예정 | 기사원문 |
| IBM | — | 초전도 | 1000 | 프로그래밍 가능한 큐비트 수: 1000 이상 | 2027년까지 1000개 이상 큐비트 시스템 구축 계획 | 기사원문 |
| IBM | 모듈형 극저온 시스템 | 초전도 | — | 진공 챔버 배선 공간: 12배 | 기존 시스템 대비 배선 공간 최대 12배 확장 | 기사원문 |
| IBM | 모듈형 극저온 시스템 | 초전도 | — | 냉각 온도: 15밀리켈빈 이하 | 극저온 모듈 연결 성공, 냉각 온도 15mK 이하 달성 | 기사원문 |
| Cornell | — | 초전도 | — | deposition temperature: 200°C | 크립톤 스퍼터링으로 탄탈럼 초전도 칩 증착 온도를 200°C로 절감 | 기사원문 |
| UIUC, University of Chicago | — | 초전도 | 2 | — | 초전도 큐비트 2개로 소산을 이용한 얽힘 생성 기술 구현 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | 게이트 충실도: 고충실도 | Nature 논문 발표, 이중레일 초전도로 2큐비트 고충실도 게이트 구현 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | 로드맵: 100 (2032년 논리큐비트) | 2032년 논리큐비트 100개, 100만회 이상 연산 가능 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | 로드맵: 10 (2030년 논리큐비트) | 오류정정으로 2030년 논리큐비트 10개 달성 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | 로드맵: 181 (2028년 물리큐비트) | 2028년 181개 물리큐비트 시스템 구현 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | 로드맵: 17 (2026년 물리큐비트) | 이중레일 초전도 아키텍처로 2026년 17개 물리큐비트 달성 계획 | 기사원문 |
| D-Wave | Advantage3 | 초전도 | — | 다중칩 어닐러 확장: 100,000 (2031년) | 다중칩 패브릭 설계로 2031년까지 100,000큐비트 달성 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | Advantage3 | 초전도 | — | 다중칩 어닐러 확장: 20,000 (2029년) | 초전도 인터커넥트 기반 다중칩으로 2029년까지 20,000큐비트 달성 목표 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 1000 | gate speed: <50ns | 1000큐비트 시스템 게이트 속도 50ns 미만 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 1000 | 2-qubit gate fidelity: ~99.9% | 3년 내 1000큐비트 게이트 충실도 99.9% | 기사원문 |
| Rigetti | Novera | 초전도 | 9 | 2-qubit gate fidelity: 99.8% | 9큐비트 Novera 2큐비트 충실도 99.8% | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 36 | 2-qubit gate fidelity: 99.6% | 36큐비트 시스템 2큐비트 충실도 99.6% | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | gate speed: 60ns | Cepheus-1-108Q 게이트 속도 60나노초 | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 2-qubit gate fidelity: ~99.1% | Cepheus-1-108Q 2큐비트 충실도 99.1% | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | single-qubit fidelity: ~99.9% | Cepheus-1-108Q 단일 큐비트 충실도 99.9% | 기사원문 |
| IBM | Heron | 초전도 | 156 | — | 156큐비트 초전도 방식 Heron으로 혼성 양자화학 워크플로 시연 수행 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 1000 | 게이트 속도: 50나노초 미만 | 3년 내 게이트 속도 50나노초 미만 목표 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 1000 | 2큐비트 게이트 충실도: 99.9% | 3년 내 약 1000큐비트, 충실도 99.9% 목표 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 36 | — | 영국 NQCC에 36큐비트 시스템 배치 | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 36 | 2큐비트 게이트 충실도: 99.6% | 36큐비트 수준 2큐비트 게이트 충실도 99.6% | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 9 | 2큐비트 게이트 충실도: 99.8% | 9큐비트 수준 2큐비트 게이트 충실도 99.8% | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 게이트 속도: 약 60나노초 | 게이트 속도 약 60나노초 달성 | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 2큐비트 게이트 충실도: 약 99.1% | 2큐비트 게이트 충실도 약 99.1% | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 단일 큐비트 게이트 충실도: 약 99.9% | 단일 큐비트 게이트 충실도 약 99.9% | 기사원문 |
| Rigetti | — | 초전도 | 108 | — | 인도 C-DAC에 108큐비트 온프레미스 시스템 공급 | 기사원문 |
| Rigetti | Novera™ | 초전도 | 9 | — | TangleLab 테스트베드에 9큐비트 Novera™ 납품 | 기사원문 |
| Horizon Quantum | Ember-1 | 초전도 | — | — | 초전도 테스트베드 펄스·게이트 수준 접근 가능 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | bit-flip error rate: ~1E-6 | 비트플립 오류는 100만 분의 1 수준으로 극히 드물게 나타남 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | undetectable error rate per gate: <0.1% | 숨겨진 오류는 게이트당 약 0.1% 미만 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | detectable error rate (photon loss): ~0.5% | 광자 손실로 자동 표시되는 탐지 오류는 약 0.5% | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | CZ gate operation time: 500ns | 2큐비트 얽힘 게이트를 500나노초 내에 구현 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | operation count target: 1000000+ | 완성 시스템에서 100만 회 이상 연산 성공 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 100 | logical qubits target (year): 2032 | 2032년 100논리 큐비트 시스템 완성 목표 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | — | error correction threshold (Lambda): 10 | 오류율 10배 감소 목표 Lambda 10 설정 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | gate operation time: 500ns | 2큐비트 게이트 동작 시간 약 500나노초 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 초전도 | 2 | two-qubit gate fidelity: 99.9% | 초전도 듀얼레일 소거 큐비트 2큐비트 게이트 충실도 99.9% | 기사원문 |
| Princeton University | — | 초전도 | — | Coherence Time: 1.68 ms | 탄탈럼·실리콘 기판으로 초전도 큐비트 결맞음 시간 1.68ms 달성 | 기사원문 |
| IQM | — | 초전도 | — | annual production capacity: 30 | "연간 최대 30기 양자컴퓨터 생산 능력 구축" | 기사원문 |
| IQM | — | 초전도 | — | — | "오크리지 국립연구소에 초전도 양자컴퓨터 납품" | 기사원문 |
| Caltech, Oratomic | Mitten Code | 초전도 | — | code depth: 3 | 초전도 플랫폼 호환, 평면 두께 3 | 기사원문 |
| Rigetti Computing | Novera™ QPU | 초전도 | 9 | Gate execution speed: 50-70 nanoseconds | Rigetti 9큐비트 Novera QPU, 초전도 방식, 게이트 실행 속도 50~70나노초 | 기사원문 |
| UC Berkeley | — | 초전도 | — | — | 초전도 양자컴퓨팅 산업화 위한 운영 자동화 협력 | 기사원문 |
| Princeton University | — | 초전도 | — | coherence time: over 1 millisecond | 프린스턴대 초전도 양자칩 코히런스 1밀리초 초과 달성 | 기사원문 |
| Horizon Quantum | Ember-1 | 초전도 | — | — | 모듈형 초전도 양자 테스트베드에서 실시간 교정 기술 공동개발 시작 | 기사원문 |
| University of Maryland | — | 초전도 | — | — | 초전도 회로 플랫폼에서 양자 신경망 벤치마크 실험 수행 | 기사원문 |
| IBM | ibm_kingston | 초전도 | 156 | Bernstein-Vazirani algorithm depth (with Orbit): 70 qubits | Orbit 적용 시 BV 알고리즘 70큐비트 성공 | 기사원문 |
| IBM | ibm_kingston | 초전도 | 156 | Bernstein-Vazirani algorithm depth (unprotected): 26 qubits | 원시 실행 BV 알고리즘 26큐비트 한계 | 기사원문 |
| IBM | ibm_aachen | 초전도 | — | fidelity at 20 qubits (with Orbit): 29% | Orbit 적용 시 20큐비트 충실도 29% | 기사원문 |
| IBM | ibm_aachen | 초전도 | — | fidelity at 15 qubits (with Orbit): 50% | Orbit 적용 시 15큐비트 충실도 50% | 기사원문 |
| IBM | ibm_aachen | 초전도 | — | fidelity at 15 qubits (unprotected): ~0% | Orbit 미적용 시 15큐비트 충실도 거의 0 | 기사원문 |
| IBM | — | 초전도 | 10 | — | QE-MCMC 알고리즘에서 저지연 연결 필요성 입증 | 기사원문 |
| IBM | IBM Heron | 초전도 | 77 | — | SQD 알고리즘으로 77큐비트 시연, 원격 통신 오버헤드 무시 가능 | 기사원문 |
| UIUC | — | 초전도 | 2 | — | 2큐비트 초전도 시스템에서 전송 없는 정상상태 얽힘 달성 | 기사원문 |
| Willow | 초전도 | — | 안정성 향상도(stability improvement factor): 3.5배 | 강화학습 기반 실시간 제어로 기존 오류 정정 대비 안정성 3.5배 향상 | 기사원문 | |
| Aalto University | — | 초전도 | 1 | — | 초전도 회로에서 오토 사이클 양자 열기관 구현, 양의 일 출력 실증 | 기사원문 |
| ETH Zurich | — | 초전도 | 1 | — | 초전도-기계공진기 하이브리드 양자 RAM 구현, QFT·주기탐색 증명 | 기사원문 |
| QuTech | Tuna-17 | 초전도 | 17 | tunable coupler: 24 | 17큐비트 초전도 양자컴퓨터, 24개 조정 가능한 결합기 탑재 | 기사원문 |
| ETH Zurich | — | 초전도 | — | — | 초전도 큐비트-기계적 공진기 기반 양자 메모리 칩 시연 | 기사원문 |
| IQM | Halocene H4 | 초전도 | 150 | — | 150 큐비트 초전도 양자프로세서, 능동 오류 경감 및 NISQ 연산 지원 | 기사원문 |
| IQM Quantum Computers | Halocene H4 | 초전도 | 150 | — | 초전도식 150큐비트 양자컴퓨터 H4, 2027년 초 LUMI AI에 납품 | 기사원문 |
| IQM | — | 초전도 | — | — | IQM의 초전도 양자컴퓨터 하드웨어와 Quantistry 소프트웨어 통합 계획 | 기사원문 |
| IBM | Quantum Heron r2 | 초전도 | 156 | logical qubit survival rate per cycle: >96% | 오류정정 회로 재설계로 논리 큐비트 생존율을 사이클당 96% 초과로 개선 | 기사원문 |
| IBM | IBM Quantum Heron r2 | 초전도 | 156 | logical qubit survival rate: 96% 이상 | 회로 최적화로 논리 큐비트 생존율 개선 | 기사원문 |
| IBM | IBM Quantum Heron r2 | 초전도 | 156 | logical qubit survival rate: 90% 미만 | 기존 오류정정 회로 논리 큐비트 생존율 | 기사원문 |
| IBM | IBM Quantum Heron r2 | 초전도 | 156 | — | 156큐비트 초전도 프로세서로 오류정정 벤치마크 | 기사원문 |
| IBM,LBNL | Heron | 초전도 | 104 | — | IBM Heron 104큐비트로 하드론화 실시간 시뮬레이션 성공 | 기사원문 |
| SEEQC | — | 초전도 | — | Gate Fidelity: >99.9% | 초전도 SFQ 칩 기반 플랫폼에서 99.9% 초과 게이트 충실도 달성 | 기사원문 |
| China Telecom | Tianyan-504 | 초전도 | 504 | — | 504큐비트 초전도 양자프로세서, 2024년부터 운영 | 기사원문 |
| ASELSAN | — | 초전도 | — | — | 초전도 양자 프로세서 개발 프로젝트 공식 출범 | 기사원문 |
| TOBB ETÜ 대학 | QuanT | 초전도 | 5 | — | 초전도식 5큐비트 양자 프로세서 시제품 운용 중 | 기사원문 |
| Alice & Bob | Helium | 초전도 | — | — | 캣 큐비트 기반 초전도 양자컴퓨터 목업 공개 | 기사원문 |
| Origin Quantum | Wukong | 초전도 | — | — | 양자 내성 프로토콜 적용해 보안 강화 발표 | 기사원문 |
| AWS | Ocelot | 초전도 | — | — | 캣큐비트 초전도 아키텍처 기반, 개발 중 | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 2-qubit gate speed: ~60ns | 단열 CZ 게이트로 비결맞음·누설 오류 감소 | 기사원문 |
| Rigetti | Cepheus-1-108Q | 초전도 | 108 | 2-qubit gate fidelity: 99.1% | Braket 최초 공개 100큐비트+ 초전도 양자 프로세서 | 기사원문 |
| Aalto University | — | 초전도 | — | 에너지해상도: < 1 zJ | 조셉슨 접합 나노와이어 볼로미터로 1zJ 미만 에너지 해상도 달성 | 기사원문 |
| QuantWare | Contralto | 초전도 | 21 | — | 21큐비트 초전도 QPU 자동 초기화 실증, 약 15분 소요 | 기사원문 |
| IBM | — | 초전도 | — | — | IBM 초전도 방식 북미 하이브리드 플랫폼 구성 | 기사원문 |
| VTT | — | 초전도 | 300 | — | 2027년 300큐비트 시스템 개발 목표 | 기사원문 |
| VTT | — | 초전도 | 150 | — | 2026년 150큐비트 시스템 개발 목표 | 기사원문 |
| VTT | — | 초전도 | 50 | — | IQM과 공동 개발한 50큐비트 초전도 양자컴퓨터 현재 보유 | 기사원문 |
| NBI, Quantum Machines | — | 초전도 | — | relaxation rate | 초전도 큐비트 이완율 실시간 추적 기술로 보정 주기를 수시간에서 수십초로 단축 | 기사원문 |
| IBM | Quantum System One | 초전도 | — | — | IBM 초전도 양자 시스템, PINQ² 하이브리드 플랫폼 통합 | 기사원문 |
| — | — | 초전도 | — | 임계 온도: 약 13K | 질화물 큐비트의 임계 온도 약 13K로 냉각 비용 감소 | 기사원문 |
| IQM | Sirius | 초전도 | 24 | — | IQM Sirius 24큐비트 초전도 양자 프로세서로 화학 정확도의 분자 시뮬레이션 구현 | 기사원문 |
| VTT | SUPREME | 초전도 | — | — | 초전도 양자 기술 파일럿 라인 | 기사원문 |
| IBM | Quantum System One | 초전도 | 100 | gate depth: 1,000~10,000 | Algorithmiq, 광역동치료 광감작제 들뜬상태 양자 시뮬레이션 성공 | 기사원문 |
| IBM | IBM Heron | 초전도 | 52 | — | ParityQC가 IBM Heron으로 52큐비트 양자 푸리에 변환 달성 | 기사원문 |
| QuantWare | VIO 40K | 초전도 | — | — | 초전도 큐비트 3D 칩 대량생산으로 양자 분야의 인텔 지향 | 기사원문 |
| AWS, USC, Harvard | 97-qubit distance-7 surface code | 초전도 | 97 | Two-qubit gate time: 50 ns | Rzz 회전 기반 2큐비트 게이트 시간 | 기사원문 |
| AWS, USC, Harvard | 97-qubit distance-7 surface code | 초전도 | 97 | Single-qubit gate time: 25 ns | 가우시안 펄스 기반 단일큐비트게이트 | 기사원문 |
| AWS, USC, Harvard | 97-qubit distance-7 surface code | 초전도 | 97 | Residual ZZ crosstalk: 20–100 kHz | 잔여 ZZ 크로스토크 범위 설정 | 기사원문 |
| AWS, USC, Harvard | 97-qubit distance-7 surface code | 초전도 | 97 | T2 coherence time: 150–300 µs | 97큐비트 표면부호의 T2 파라미터 (균일분포) | 기사원문 |
| AWS, USC, Harvard | 97-qubit distance-7 surface code | 초전도 | 97 | T1 coherence time: 150–300 µs | 97큐비트 표면부호의 T1 파라미터 (균일분포) | 기사원문 |
| Rigetti | Ankaa-3 | 초전도 | — | — | Rigetti Ankaa-3로 단백질-리간드 복합체 도킹 문제 검증 | 기사원문 |
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