논리·물리 오류율 800배 격차
Microsoft / Quantinuum — Nature 게재: 오류정정(carbon·tesseract 코드)으로 Quantinuum 트랩이온 하드웨어에서 논리 오류율을 물리 큐빗 대비 최대 800배 낮춤 - 독립 검증된 사상 최대 물리-논리 격차, 최대 12개 논리 큐빗에서 회로 중간 반복 정정.
Microsoft / Quantinuum — Nature 게재: 오류정정(carbon·tesseract 코드)으로 Quantinuum 트랩이온 하드웨어에서 논리 오류율을 물리 큐빗 대비 최대 800배 낮춤 - 독립 검증된 사상 최대 물리-논리 격차, 최대 12개 논리 큐빗에서 회로 중간 반복 정정.
Atom Computing — Atom Computing이 중성원자에서 토릭 부호로 다회 지속 오류정정 실증 — 시스템 확장에 따라 논리 오류율이 감소(임계 이하), 중성원자 플랫폼 최초.
Quantinuum — Quantinuum이 주당 $60에 증액 IPO — 나스닥(QNT)에서 $1.68B 조달, 시가총액 ~$15.7B. 양자 업계 첫 메가 IPO. Honeywell이 의결권 ~48% 유지.
IQM / 오크리지 국립연구소 — 20큐빗 IQM Radiance 시스템("Pathfinder")이 2026년 6월 16일 오크리지 국립연구소에서 가동 개시 — 핀란드 초전도 기업 IQM의 첫 미국 설치이자 해당 연구소 첫 상용 조달 양자컴퓨터. 세계 최강 오픈사이언스 슈퍼컴 Frontier와 같은 전산센터(NCCS 테스트베드)에 병설해 HPC–양자 통합 추진. 이번 배포는 IQM의 Real Asset Acquisition Corp.(RAAQ) 합병을 통한 나스닥 상장 추진을 앞두고 이뤄짐.
Pasqal / CINECA (이탈리아) — Pasqal이 140큐빗 중성원자 프로세서 SOL을 볼로냐 CINECA에 가동 — 이탈리아 첫 중성원자 양자컴으로, Leonardo 프리엑사스케일 슈퍼컴(Top500 10위)과 긴밀 통합 설계. EuroHPC 공동사업과 이탈리아 대학연구부가 조달했고, 프랑스·독일에 이은 Pasqal의 세 번째 EuroHPC 연계 시스템 — 유럽의 HPC–양자 통합 흐름 확장.
IonQ — IonQ가 Clavis XG Multiplex 출시 — 양자키분배(QKD) 트래픽을 기존 메트로 광케이블에서 일반 데이터와 동시 전송, 운영자가 양자 보안을 위해 광망을 재설계·분리·전용화할 필요가 없게 함. 자사 Clarion KX 키교환 플랫폼과 결합해 "지금 수집·나중 복호" 위협에 대응하고 QKD를 시범에서 실운영으로 전환하는 것을 목표로 함.
Alice & Bob / GENCI (프랑스) — 프랑스 HPC 기관 GENCI가 (VivaTech 2026에서) 18-cat-큐빗 Alice & Bob 시스템 공공조달 계약 체결 — 오류편향 cat-큐빗 하드웨어의 세계 첫 공식 국가 조달, France 2030의 HQI(하이브리드 HPC-양자) 사업으로 자금 지원. CEA TGCC 센터(Bruyères-le-Châtel)에 설치돼 Joliot-Curie 슈퍼컴과 하이브리드 연동, 2027년 연구자 접근 개시 — 유럽 슈퍼컴퓨팅 센터에 상설 설치되는 첫 초기 내고장성 양자컴(eFTQC)으로 소개됨.
IBM / 美 상무부 — IBM이 Anderon을 분사 — 뉴욕 올버니의 $2B(≈CHIPS법 $1B + IBM $1B) 300mm 초전도 큐빗 웨이퍼 팹. 타 양자기업에도 개방하는 중립적 '양자판 TSMC.'
IonQ — IonQ가 첫 6세대 칩 기반 256큐빗 시스템을 케임브리지대에 판매하고 1분기 매출 $64.7M(+755% YoY) 기록 — 로드맵은 1만 큐빗 네트워킹 목표.
QuEra / Harvard / MIT — QuEra·Harvard·MIT가 qLDPC 부호로 논리 큐빗 1,156개를 물리 2,304개에 부호화(≈2:1, >50% 비율), 시뮬레이션상 "테라쿱" 영역(~1조 연산당 오류 1회) 도달 — 오늘날 수백 대 1 비율 대비 획기적.
논리적 qubit 기록은 빠르게 오르지만, RSA-2048 해독엔 낮은 오류율을 수 시간 유지하는 수천 개의 논리(수백만 물리) qubit이 필요합니다. 우리 해석: 실재하나 임박하진 않음. (우리의 의견이며 투자조언이 아닙니다.)
99.9%와 99.99%는 반올림 오차처럼 보이지만 실수가 10배 적다는 뜻입니다. 오류정정은 “three nines” 부근 임계점을 넘어야 이득이고, “four nines” 돌파는 진짜 여유를 줍니다.
수십 년간 qubit을 늘리면 정정보다 오류가 더 빨리 늘었습니다. “임계점 이하”는 코드를 키울수록 더 신뢰성이 높아지는 전환점으로, 쓸모 있는 기계의 전제조건입니다.
6,100 qubit 배열과 96 논리적 qubit은 모순처럼 들리지만 차이를 알면 다릅니다. 물리적 qubit은 잡음 많은 원시 하드웨어이고, 논리적 qubit은 여러 물리 qubit을 오류정정해 만든 신뢰 단위입니다. 중요한 건 두 번째 숫자입니다.
QuEra / Harvard — 최대 96 논리적 qubit으로 알고리즘을 돌린 내고장성 아키텍처.
Quantinuum — Quantinuum이 Helios 출시: 98개 트랩이온(바륨-137) 물리 큐빗, 99.92% 2큐빗 게이트 충실도, 전결합(QCCD) 구조, 최대 48개 오류정정 논리 큐빗 — 자사 최정확 상용 시스템.
IonQ — 최초로 2-qubit 게이트 충실도 99.99% 돌파 — 오류정정 임계점 대비 여유.
Caltech — Caltech가 광 트위저로 세슘 원자 6,100개 포획 — 기존 대비 약 10배 — 중첩 ~13초 유지, 단일큐빗 정확도 99.98%, 결맞음 유지한 채 원자 이동까지 실현(오류정정 핵심). Nature 게재.
Google — 코드를 키울수록 오류가 줄었다 — 확장이 통한다는 오랜 숙원의 신호.
Rigetti Computing — Rigetti가 84큐빗 Ankaa-3 초전도 시스템 출시 — 2큐빗 게이트 중앙값 충실도 99.5%. 큐빗 레이아웃 재설계와 ABAA 기법으로 신뢰도 대폭 향상, 자사 클라우드 및 이후 AWS Braket·Azure 제공.
Harvard / QuEra — 수십 개의 오류정정 qubit으로 알고리즘을 돌린 첫 프로그래머블 논리 프로세서.
Atom Computing / IBM — Atom Computing(1,180)과 IBM Condor(1,121)가 물리적 qubit 1,000개를 돌파.
Google — 53-qubit 칩이 고전 슈퍼컴엔 사실상 불가능하다고 본 작업을 수 분 만에 수행.
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