《日本产业技术综合研究所(AIST)等机构共同发布《面向大规模量子计算机系统供应链的技术报告:超导技术供应链》》

  • 编译者: 李晓萌
  • 发布时间:2025-09-29
  • 近日,日本产业技术综合研究所(AIST)、日本理化学研究所、日本电气株式会社与富士通株式会社联合推进大规模量子计算机系统全景路线图制定工作,现作为系列首份成果,正式发布《面向大规模量子计算机系统供应链的技术报告:超导技术供应链》。

    AIST量子·AI融合技术商业开发全球研究中心(G-QuAT)依托内阁府"战略性创新创造计划(SIP)"第三期课题——"先进量子技术基础的社会应用促进"(项目总监:NTT株式会社寒川哲臣),在其子课题"量子计算"(子项目总监:G-QuAT堀部雅弘)框架下,致力于开发解决实际社会与产业课题的具体应用案例。本次通过研究开发主题A-4"大规模量子计算机系统路线图制定"(研发负责人:产总研昆盛太郎),针对多种量子计算机技术路径中的超导方式,完成了面向大规模量子计算机系统的技术报告书。该报告系统阐述了超导方式整体技术要素及规模化开发要件,旨在通过公开报告内容,推动日本优势材料与制造产业积极进军量子领域,助力构建稳定强韧的供应链体系。

    社会背景

    量子计算机实现实用化与规模化,不仅需要周边设备、零部件及材料的高度发展,更亟需构建相应的供应链体系。日本产业在电子器件、零部件及材料等领域具有显著优势,但目前量子计算机系统的技术规格尚未明确,导致众多企业(尤其是中小企业)面临较高准入门槛。

    针对这一现状,项目将通过明确量子计算机系统技术规格,编制系统整体及所需设备、零部件、材料等技术报告书,旨在推动包括中小企业在内的广泛产业界积极参与,构建稳定强韧的供应链体系。

    技术报告书核心要点

    超导型量子计算机系统全链路要素技术及必要规格;

    规模化进程中的关键开发要素;

    全球主要机构的量子计算研发动态。

    超导量子计算机的关键构成技术包括信号放大器、电缆、连接器、高频组件、稀释制冷机及控制系统等。约两年前实施的调查显示,超导量子计算机的多数零部件与设备由日本企业开发(首位:日本31种,第二位:美国29种,第三位:德国4种,其他),基本可依靠日美两国零部件完成超导量子计算机的组装。其中部分零部件产品技术壁垒较高,已成为后发企业难以突破的瓶颈技术。

    这些技术多源自通信产业等非量子领域部件的转化应用,通过国家及研究机构支持实现这些器件的小型化、高密度化与节能化,不仅能解决阻碍大规模量子计算机实现的难题,还可反哺原产业领域的技术升级与竞争力强化。

    例如量子比特状态读取与控制需依赖微波传输线路,目前主要采用同轴电缆。为实现量子比特大规模集成,必须增加微波线路数量,但这会导致安装面积与热负荷激增,现有部件材料已难以支撑量子计算机的进一步扩容。解决该课题需开发更大型高功率稀释制冷机、扁平化电缆及多联连接器等关键技术。

    基于此,本研究针对超导量子计算机元件技术,系统梳理大规模集成化面临的课题,并通过国内外制造企业、研发机构及国际会议等多渠道收集量子计算机相关情报。在此基础上编制并公开发布技术报告,明确实现千比特级及以上量子计算机所需的研究要素与配套环境要求。

    未来规划

    除超导方式外,还将陆续编制光量子、中性原子、离子阱等其他技术路线的量子计算机技术报告书。计划系统研究各技术路径共通的设备、零部件及材料,探讨非量子产业产品的转化应用潜力,并通过技术报告验证其市场价值与经济可行性,从而吸引更多企业参与量子产业生态建设。

相关报告
  • 《日本产业技术综合研究所(AIST)等机构研究人员共同提出了能够控制多个量子比特的超导电路,并成功验证了电路工作原理》

    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-07-06
    • 近日,日本产业技术综合研究所(AIST)量子AI融合技术商务开发全球研究中心竹内尚辉主任研究员,为了加速大规模超导量子计算机的开发,与国立大学法人横滨国立大学吉川信行教授、山荣大树特任教员(研究当时)、国立大学法人东北大学山下太郎教授、日本电气株式会社山本刚主席研究员共同提出了能够控制多个量子比特的超导电路,并成功验证了电路工作原理。 为了实现实用的量子计算机,需要控制在极低温下运行的大量量子比特的状态,据说所需的量子比特数为100万个。现有的量子计算机将室温下产生的每一个微波信号用不同的电缆传输到极低温下的量子比特。这需要连接室温和极低温的大量电缆,因此可控制的最大量子比特数限制在1000个左右。 这次,通过多路复用微波,提出了一条电缆可以控制多个量子比特的超导电路,在液氦中(绝对温度4.2K)成功验证了其原理。如果这个技术被实用化,由于能提高到以前的1000倍左右微波的传输路径的密度,能飞跃性地增加在极低温下能控制的量子比特数。这将加速大规模量子计算机的开发。 该研究成果将于2024年6月3日(伦敦时间)在《NPL Quantum Information》期刊上发表(DOI:10.1038/s41534-024-00849-2)。
  • 《日本产业技术综合研究所(AIST)2024年新年问候》

    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-01-24
    • 新年快乐。今年也请多多关照。 感谢您平时对日本产业技术综合研究所(产总研)的活动的理解和协助。 2023年,以ChatGPT为代表的生成AI在世界上一下子蔓延开来,是世界为生成AI沸腾的一年。但是,在普及的同时,其风险也变得明显了。在国际性的规则整备之外又加上,透明性高放心能利用的AI技术的开发被期待。同时,对量子技术的关注也持续聚集着。为了尽快将隐藏着更新数字社会可能性的量子计算机实用化,全世界的开发竞争正在激化。围绕半导体的状况也在AI的急速普及和经济安全保障形势的背景下发生了很大的变化。不仅是海外企业的国内引进,下一代半导体的国产化的挑战也开始了。 产综研将这些Al、量子、半导体定位为基于国家战略的主要重点课题,通过设立新据点和与主要机构合作强化体制推进研究开发。2023年7月设立了“量子·AI融合技术商务开发全球研究中心(G-QuAT)”,10月设立了“尖端半导体研究中心”。2024年,产总研拥有的日本最大的AI学习用计算基础设施“ABCI”也将大幅扩张。另外,不仅仅是AI技术本身的高度化,还将其应用于所内其他领域的研究,推进飞跃性地提高效率的项目。今后,将进一步强化发挥综合研究所的优势的先驱性研究,以满足社会的期待。 研究成果的社会实施也迎来了新的局面。我们2023年成立了新法人“AIST Solutions股份有限公司”。强化了产综研的社会实施功能的AIST Solutions,现在在六个事业领域,推进着社会课题起点的事业构想和与企业的共同研究。2024年,在推进合作的大型化的同时,制作事业也将具体展开。其中,“ABCI”和用于掌握温室气体排放量的库存数据库“IDEA”等,将产综研拥有的优秀基础设施与AIST Solutions的营销力相结合,为创造新的商业价值做出贡献。同时,创立组织性地支援能期待大的增长的企业的认定制度「AISol启动」,开始对数家公司的支援。2024年也将致力于创造新的事业。 我们将构筑在日本不断产生创新的结构“国家创新体系”,2030年度以后自己成为核心作为将来的形象。创新的关键是多样性。而且,不仅要聚集各种各样的人才,还要充分考虑到公平性、包容性,多样性才能发挥其真正的价值。因此,今天将以前的人事部改组为“DEI人事部”。在这里,全研究领域的硕士型和女性研究职的采用,综合职等的经验者采用,并且工程专业人才的获得,到现在为止的产总研安排薄的层的扩充确保DEI。同时,也致力于每个人的表演的最大化。 产总研今年将迎来第5期的最后一年。今后,我们将使至今为止进行的各种各样的改革开花结果,实现构建国家创新生态系统原型的目标,进而朝着解决作为我们任务的社会课题和强化产业竞争力的方向前进。为了让今年成为产总研进一步成长的一年,全体职员都将竭尽全力。 最后,在祝愿大家身体健康、幸福的同时,衷心希望今年也能为产总研的活动提供支援和协助。