Wir bauen Quantencomputer, die es der Menschheit ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen zu lösen.

Dazu müssen wir skalieren , um den Bedarf an Millionen von hochwertigen Qubits zu decken – und um dann weiterzumachen. So lösen wir das Skalierungsproblem:

Unsere Technologie ist vom Qubit aufwärts robust.

Unsere Ionenfallen-Qubits sind hervorragend abgegrenzt und durch unsere einzigartige Chiparchitektur präzise steuerbar.

Wir integrieren klassische Steuerungen direkt in die Quantenchip-Schicht. Das erhöht die Geschwindigkeit, reduziert Störgeräusche und schafft die Grundlage für eine wirklich modulare Architektur.

Zusammen bilden diese Elemente die iQPU: die integrierte Quantenverarbeitungseinheit. Eine leistungsstarke Basis für Millionen-Qubit-Systeme und mehr - konzipiert für die Integration in Ihre digitale Infrastruktur und Einsatzkonzepte.

Unser modularer Ansatz ermöglicht
rekordverdächtige Fidelität und Geschwindigkeit

Anschließend verknüpfen wir die Module mithilfe von UQConnect: elektrische Felder, die Qubits mit rekordverdächtigem Geschwindgitkeit und Fidelität direkt zwischen unseren iQPUs überträgt.

Zum Betrieb dieser Systeme verwenden wir UQLogic: eine hocheffiziente Mikrowellentechnologie, die Qubits in jeder Größenordnung steuern kann.

Mit nur wenigen Feldern können wir Ein- und Zwei-Qubit-Gatter auf jedem ausgewählten Qubit, und in jedem Maßstab mit nahezu perfekter individueller Adressierbarkeit ausführen.

Unser Design ist praktisch. Wir bauen es jetzt.

Wir nutzen bestehende Fertigungstechnologien, um die Schlüsselkomponenten unseres Quantencomputers zu bauen.

Und wir entwickeln den kompletten Stack, der für den kommerziellen Nutzen von Quantencomputern benötigt wird.

Für uns bedeutet Skalierung nicht nur den Bau skalierbarer Quantenhardware. Gemeinsam mit unserem wachsenden Ökosystem entwickeln wir Skalierungslösungen für den gesamten Quanten-Stack.

Dazu gehören:

1

Skalierbare Hardware

2

Effiziente Fehlerkorrektur

3

Software zur Steuerung und Kontrolle im großen Maßstab

4

Quantenalgorithmen für fehlertolerante Quantencomputer

5

Integration klassischer Computerinfrastruktur

6

Relevante Anwendungsfälle für Kunden und Endnutzer