Kvantová výpočetní technika je odvětvím plným příležitostí stejně jako plným neznámých: na jedné straně tu máme důvěru společností, jako je Nvidia, jedna z nejhodnotnějších společností na světě, na straně druhé tvrzení některých odborníků, kteří se navzdory své důvěře ve vývoj kvantové výpočetní techniky domnívají, že nás čeká ještě mnoho let, než uvidíme, jaký bude její skutečný dopad. V druhém případě se však nenaráží na Google a IBM, dva technologické giganty, kteří se pustili do jedné z nejambicióznějších předpovědí současnosti.
Obě společnosti věří, že škálovatelné kvantové počítače by se mohly objevit již během tohoto desetiletí. IBM představila plán vývoje, který řeší klíčové technické překážky, což vedlo Jaye Gambettu (jednoho z vedoucích pracovníků firmy) k tomu, aby zdůraznil, že je reálné očekávat kvantový počítač před rokem 2030. Gambettova ambice se bohužel střetává s názorem odborníků, jako je Oskar Painter (AWS), který se domnívá, že praktická konstrukce může být vzdálena ještě 15 až 30 let.
Současnost kvantových počítačů
Není to poprvé, co se společnosti Google a IBM spojily při analýze současného dění v technologickém odvětví, neboť tak již učinily při studiu dopadu integrace umělé inteligence v některých důležitých divizích. Přesto je jejich vize kvantové výpočetní techniky velmi ambiciózní, protože pro průmyslové aplikace je zapotřebí více než milion qubitů, a v současné době mají prototypy obvykle méně než 200 qubitů. Ve skutečnosti čip Condor společnosti IBM (433 qubitů) vykazoval vážné problémy s interferencí.
Aby IBM tuto situaci napravila, podařilo se jí přepracovat konstrukci spojek tak, aby se snížila zranitelnost, což je nezbytný krok ke škálovatelnosti. Společnost Google zase chce desetkrát snížit náklady a v oblasti kvantových počítačů má cíl: investovat 900 milionů eur (22 miliard korun) do konstrukce kvantového počítače, který bude stejně praktický jako plnohodnotný. Za tímto účelem vyčlení tento rozpočet nejen na tuto misi, ale část kapitálu věnuje také na opravu kvantových chyb. Zatímco Google i IBM zkoumají různé přístupy k opravě kvantových chyb, včetně povrchových kódů, které jsou považovány za slibné pro budoucí škálovatelné systémy.
Současné systémy tedy volí použití supravodivých obvodů, které musí pracovat v blízkosti absolutní nuly, což však znamená, že je velmi obtížné je kontrolovat. Existují tedy alternativy, jako jsou uvězněné ionty, neutrální atomy nebo dokonce fotony, což je řada možností, které jsou stabilnější, ale stále nejsou příliš škálovatelné. Zatímco tedy společnosti doufají, že učiní další vývojový krok v oblasti kvantové výpočetní techniky, předaly úkol vládám a investorům, kteří budou tuto technologii financovat, aby několik společností v budoucnu dosáhlo praktických kvantových systémů.
Budoucnost kvantové výpočetní techniky
Potenciál kvantové výpočetní techniky sahá daleko za hranice toho, co si dnes dokážeme představit. Kvantové počítače slibují revoluci v oblastech, jako je kryptografie, umělá inteligence, simulace materiálů a optimalizace procesů. Například v oblasti kryptografie by kvantové počítače mohly prolomit současné šifrovací systémy, což si vynutí vývoj nových metod kvantového zabezpečení. V oblasti umělé inteligence by mohly zpracovávat a analyzovat velké množství dat nebývalou rychlostí, což by umožnilo výrazný pokrok v oblasti strojového učení.

Zdroj: Youtube.com
Aby se však tyto pokroky mohly uskutečnit, je nezbytné překonat současné technické problémy. Kvantová korekce chyb, škálovatelnost systému a snížení nákladů jsou klíčové oblasti, na které by se společnosti měly zaměřit. Kromě toho bude pro urychlení vývoje této nové technologie zásadní spolupráce mezi průmyslem, akademickou obcí a vládami.
Závěrem lze říci, že ačkoli je cesta k praktickým kvantovým počítačům dlouhá a plná výzev, odhodlání technologických gigantů, jako jsou Google a IBM, spolu s podporou investorů a vlád nás stále více přibližuje k nové éře technologických inovací. Příští desetiletí bude rozhodující pro určení skutečného dopadu kvantové výpočetní techniky na naši společnost.