AIST与OptQC建成首台光量子计算机单元MoQuren并投入运行
2026年9月14日——产业技术综合研究所(AIST;茨城县筑波市)与源自东京大学的初创公司“OptQC”(东京都丰岛区)于7月21日宣布,他们已完成首台光量子计算机单元“MoQuren”的建造,该计算机有望成为下一代计算机。AIST已在其自有场地内安装MoQuren并开始运行。利用光的量子计算机具有可在室温下运行、可实现小型化的特点。据称,在研发基地将旨在商业化的日本国产光量子计算机投入实际运行,尚属全球首例。
据AIST等介绍,光学方式不需要超导方式中被视为必不可少的低温冷却环境,也不需要离子方式所需的高真空环境。光学方式使计算机无需将主机置于特殊环境中即可运行。此外,据称通过将其与光通信技术相结合,未来可在抑制发热和降低功耗的同时实现规模化扩展。
AIST现已将作为硬件完成的MoQuren安装在其园区内的“Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI technology”。它已被整合为“Quantum-Classical Hybrid Computing Platform”(ABCI-Q)的一部分并投入运行;该平台是结合非光量子计算机与超级计算机的通用平台。目标是构建一种“混合计算”机制,利用已成熟的超级计算机和正在开发中的光量子计算机,同时发挥各自擅长领域,开发各种基础技术。
此次,已建立起为实用化和商业化所需的软件及产业应用开发所必需的演示环境。OptQC等将在今年年底前构建一套系统,使企业和研究机构能够通过互联网经由云来使用它。首先,他们将加快开发“软件开发工具包(SDK)”,它可以被称为创建软件的“工具箱”。
目标是实现能够应对社会面临的各种挑战的下一代计算平台。具体而言,预计未来将应用于新药开发、新材料创制、金融、AI开发等多个广泛领域。今后,他们还将推进相关条件准备,以便实际向制药企业、金融机构等提供计算服务。
量子计算机利用光、原子、电子等量子实体的特性,基于与传统计算机完全不同的原理进行计算。传统计算机将信息的最小单位“比特”表示为“0或1”,而量子计算机则利用基于全新概念的“量子比特”。
利用量子力学的独特性质,这些量子比特可以保持“0和1同时叠加的状态”。由于它能够通过叠加多个状态进行计算,据说根据问题的不同,传统计算机上需要耗费大量时间的计算可以被极大地加速。
理化学研究所于去年8月发布了一份题为“Optical Quantum Computers Finally Realized”的报告。报告中,理化学研究所量子计算中心光量子控制研究团队负责人Hidehiro Yonezawa解释道:“通过利用量子特性,有望极快地解决特定问题。甚至有可能将传统计算机需要1万年的问题缩短到1秒。”
对于这种下一代计算机,还存在利用超导、中性原子、离子、半导体等的非光学方式,围绕实用化和商业化,国际竞争正激烈展开。关于光学方式,该领域研究的权威Yonezawa指出其有许多优点,例如能够利用光通信技术将大量信息打包到光信号中。
OptQC于2024年9月成立,源自东京大学研究生院工学研究科Akira Furusawa教授的实验室。目前,Furusawa和Yonezawa还担任该公司董事。
OptQC代表董事兼CEO Kan Takase评论道:“我们坚信,作为我们核心技术的光学方式,能够最快地将下一代计算平台推进到实用阶段。通过与AIST的ABCI-Q合作,我们将全力建立企业能够在业务现场真正使用的商用量子计算服务,超越基础研究的框架。”


