Przejdź do głównej zawartości
Centrum badawcze Jülich od lat pracuje nad komputerami kwantowymi. Tutaj: OpenSuperQ
Centrum badawcze Jülich od lat pracuje nad komputerami kwantowymi. Tutaj: OpenSuperQ © Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau

Niepozorna maszyna cud

Jeden z najnowocześniejszych na świecie komputerów kwantowych został uruchomiony w centrum badawczym w Jülich. Jakie zadania ma rozwiązywać i jak dobry jest w rzeczywistości? 

22.09.2026Axel Novak

Najmniejsze cząstki i ogromna moc obliczeniowa, żadna inna maszyna nie obrazuje tego kontrastu lepiej niż komputer kwantowy Jion, opracowany i uruchomiony we wrześniu 2026 roku w centrum badawczym Jülich przez startup Eleqtron. Struktura atomowa komputera umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności obliczeniowej.  

Komputer kwantowy nie jest zamiennikiem dla współczesnych superkomputerów, ale maszyną specjalistyczną stworzoną, by znacznie szybciej i wydajniej rozwiązywać skomplikowane problemy. Jion składa się z modułu kwantowego i klasycznego systemu komputerowego. „Naszą wizją jest połączenie technologii komputera kwantowego i superkomputera (HPC). Integrujemy je i przekazujemy komputerowi kwantowemu te zadania, z którymi radzi sobie efektywniej – resztą zajmuje się system HPC“, wyjaśnia Kristel Michielsen, dyrektorka Supercomputing Centre JSC w centrum badawczym Jülich.  

Kristel Michielsen z centrum badawczego Jülich
Kristel Michielsen z centrum badawczego Jülich © Forschungszentrum Jülich / Ralf-Uwe Limbach

Współpraca komputera kwantowego i superkomputera 

Wraz z Jion sieć komputerowa w Jülich się rozwija. Oprócz czterech superkomputerów Jupiter, Jureca, Juwels i Jusuf, tamtejsi naukowcy dysponują także wieloma systemami kwantowymi. Takie połączenie różnych technologii komputerowych jest rzadkie i sprawia, że Jülich staje się jednym z największych ośrodków badawczych w Europie w zakresie superkomputerów i komputerów kwantowych. 

Centrum badawcze Jülich

Centrum badawcze Jülich ze swoją 70-letnią historią reprezentuje przemianę naukową Niemiec. Na początku powstały tutaj reaktory testowe i szkoleniowe do badań nad energią jądrową. Później opracowano tutaj pierwsze superkomputery. Dzisiaj w Jülich pracuje 7700 ludzi, w tym ponad 1500 naukowców goszczących tu z 82 krajów świata. Prowadzone przez nich badania w 15 instytutach obejmują różne dziedziny – od energii, przez bioekonomię, po informatykę. 

Moc obliczeniowa Jion – skrót ten oznacza „Jülich trapped-ION quantum computer“ – bazuje między innymi na tym, że komputer nie korzysta wyłącznie z układów krzemowych, ale również z jonów z metalu iterb. W module kwantowym naładowane jony są zatrzymywane i odpowiednio sterowane za pomocą pól elektromagnetycznych. Służą one jako tak zwane kubity, jednostki informacyjne komputera kwantowego. W rezultacie komputery kwantowe mogą wykonywać złożone obliczenia, na przykład na potrzeby AI, kryptografii, branży medycznej lub farmaceutycznej, czy też badań nad nowymi materiałami.  

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Od projektu badawczego na rynek przyszłości 

Za projektem komputera kryje się startup Eleqtron, który Jan Leisse i Michael Johanning założyli w 2020 roku w Siegen i który zatrudnia dziś około 90 osób. W maju 2026 roku nowe przedsiębiorstwo zapewniło sobie 57 milionów euro wsparcia finansowego, co ma umożliwić zastosowanie komputerów kwantowych na skalę przemysłową.  

Jion jest elementem strategii high tech, w ramach której technologia kwantowa została uznana za jeden z sześciu filarów wzrostu w Niemczech. Do 2030 roku w Niemczech mają powstać co najmniej dwa komputery kwantowe na najwyższym poziomie europejskim. Jion ze swoją modułową architektura stanowi duży krok na tej drodze.