A Microsoft 2025. február 19-én bemutatta a Majorana 1 nevű kvantumchipet, mely a világ első, topológiai magarchitektúrával rendelkező kvantumprocesszora, és várhatóan a közeljövőben ipari méretű problémák megoldására képes kvantumszámítógépek építését teheti lehetővé. A chip forradalmi újítása, hogy képes a Majorana-részecskéket megfigyelni és irányítani, ami megbízhatóbb és méretezhető qubiteket eredményez, amelyek a kvantumszámítógépek építőelemei.
A Microsoft közel 20 évig dolgozott ezen a technológián, amely egy teljesen új anyagtípust, az úgynevezett "topokonduktort" használja, ami indium-arzenidből és alumíniumból készül. A chip nyolc topológiai qubitet tartalmaz, és a cég szerint ez az architektúra lehetővé teszi, hogy egymillió qubitet helyezzenek el egyetlen, tenyérben elférő chipen. "Bármit, amit a kvantumtérben csinálsz, annak kell, hogy legyen útja az egymillió qubithez. Ha nincs, akkor falba fogsz ütközni, mielőtt elérnéd azt a méretet, amelynél megoldhatod azokat a valóban fontos problémákat, amelyek motiválnak minket" - nyilatkozta Chetan Nayak, a Microsoft műszaki munkatársa. Az új technológia digitálisan vezérelhető, szemben a jelenlegi megoldásokkal, amelyek finomhangolást igényelnek minden egyes qubit esetében.
A Majorana 1 chip a jelenlegi kvantumszámítógépeknél stabilabb rendszert kínál, mivel a hibaellenállás hardverszinten van beépítve, ami csökkenti a környezeti zajra való érzékenységet. A Microsoft tervei szerint 2030-ra integrálják a technológiát az Azure Quantum szolgáltatásba, és ezzel jelentős előrelépést érhetnek el olyan területeken, mint az öngyógyító anyagok tervezése, a mikroműanyagok lebontása vagy a klímaváltozásnak ellenálló növények fejlesztése. A technológia nagyobb léptékű működése még bizonyításra vár, de a Microsoft már jelentős támogatást kapott a DARPA-tól (Defense Advanced Research Projects Agency), amely az USA-ban a katonai jelentőségű technológiák fejlesztését finanszírozza.
Források:
1.

2.
Microsoft unveils a breakthrough chip that could fast-track quantum computing, suggesting these systems may be a matter of years rather than decades.
3.

4.
