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?
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.
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 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 öffnenTreści 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 zgodyOd 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.