דלגו לתוכן

סוכנות DARPA דוחפת למערכות קוונטיות היברידיות ופותחת נתיב חדש עבור IBM, גוגל ו‑IONQ

רן מלמד23 באפריל 2026
  • DARPA מממנת 19 צוותים במסגרת תוכנית HARQ כדי לפתח מערכות קוונטיות היברידיות המשלבות סוגי קיוביטים שונים, כולל רכיב תוכנה (MOSAIC) לחלוקת משימות אופטימלית בין החומרות השונות, מה שעשוי להאיץ מעבר מפתרונות מעבדה ליישומים מעשיים בתחומים כמו תרופות, אנרגיה וביטחון.
  • האתגר המרכזי הוא יצירת קישורי חומרה אמינים בין סוגי קיוביטים שונים במסגרת יוזמת Quantum Shared Backbone; הצלחה בכך עשויה לשנות את מבנה השוק ולהיטיב עם חברות כמו אלפאבית A, IBM ו‑IonQ, כאשר הערך ייווצר ממערכות פול‑סטאק משותפות ולא מפלטפורמה אחת דומיננטית.
סוכנות DARPA דוחפת למערכות קוונטיות היברידיות ופותחת נתיב חדש עבור IBM, גוגל ו‑IONQ

סוכנות הפרויקטים המתקדמים להגנה של ארה"ב, DARPA, נוקטת כיוון חדש בטכנולוגיית קוונטים. הסוכנות מממנת 19 צוותים במסגרת תוכניתה Heterogeneous Architectures for Quantum (HARQ). המטרה היא להתקדם מעבר לרעיון שמערכת שלמה יכולה לפעול על בסיס סוג אחד בלבד של קיוביט.

במקום זאת, DARPA רוצה לשלב סוגים שונים של קיוביטים בתוך מערכת אחת. זה דומה לאופן שבו שבבים מודרניים עובדים כיום, כאשר מעבדי CPU, מעבדי GPU ושבבים ייעודיים מטפלים כל אחד במשימה אחרת. כפי שאמר מנהל התוכנית ב‑DARPA, ג'סטין כהן: "לטכנולוגיות קיוביטים יש יתרונות ברורים משלהן, אבל אין גישה אחת שיכולה לספק את כל מה שנדרש למערכות קוונטיות גדולות וביצועיות."

השינוי הזה יכול להשפיע בצורה רחבה על פירמות כמו אלפאבית A (גוגל), International Business Machines (IBM) ו‑IonQ (IONQ), שכולן מתמקדות במסלולים קוונטיים שונים.

מעבר למערכות קוונטיות היברידיות

עד עכשיו, רוב החברות בתחום הקוונטי התמקדו בסוג קיוביט אחד. לכל שיטה יש יתרונות ברורים, אבל גם מגבלות מרכזיות. למשל, יש קיוביטים מהירים מאוד אבל מאבדי מידע במהירות, בעוד אחרים יציבים יותר אבל איטיים יותר.

כעת DARPA דוחפת לכיוון מערכת שמשתמשת בכל קיוביט בדיוק במה שהוא עושה הכי טוב. במודל הזה, חלק אחד של המערכת יכול לטפל במהירות, בעוד חלק אחר מטפל בדיוק. לאורך זמן, זה עשוי לעזור להעביר את טכנולוגיית הקוונטים מניסויי מעבדה לשימוש אמיתי בתחומים כמו פיתוח תרופות, אנרגיה וביטחון.

במרכז התוכנית עומד מאמץ תוכנה בשם MOSAIC. זרם עבודה זה יבנה כלים שיחליטו איך לחלק משימות בין סוגי קיוביטים שונים. המטרה היא ליצור מערכות שיוכלו לפעול טוב יותר מכל טכנולוגיה יחידה בפני עצמה.

ב‑24 החודשים הקרובים, הצוותים יבדקו איך מערכות מעורבות כאלה יכולות להתרחב ולהתמScale. אם זה יעבוד, ייתכן שזה יפתח את הדלת ליישומים קוונטיים שימושיים יותר.

קישורי חומרה נשארים אתגר מרכזי

במקביל, DARPA עובדת גם על צד החומרה באמצעות יוזמת Quantum Shared Backbone. חלק זה של התוכנית מתמקד בחיבור בין מערכות קיוביטים שונות.

זו לא משימה פשוטה. כל סוג קיוביט פועל בצורה שונה, והעברת נתונים ביניהם יכולה לגרום לאובדן מידע או לשגיאות. לכן, התוכנית מתמקדת בבניית קישורים באיכות גבוהה ששומרים על יציבות הנתונים בזמן שהם עוברים ברחבי המערכת.

קבוצות מאוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת קליפורניה בברקלי ומוסדות מובילים נוספים לוקחות חלק במאמץ הזה. עבודתן תתמקד בחומרים ושיטות חדשים שיכולים לשמור את האותות נקיים ויציבים.

במילים פשוטות, הצלחת התוכנית תלויה באיכות הביצועים של הקישורים האלה. אם המערכת תצליח להעביר נתונים בדיוק גבוה, ייתכן שהחזון המלא של מערכת קוונטית מעורבת יהפוך למציאות.

מה זה אומר עבור משקיעים

עבור משקיעים, השינוי הזה מרמז שהמירוץ הקוונטי אולי לא יסתכם בזוכה יחיד. במקום זאת, ייתכן שהשוק ייטה לטובת פירמות שיוכלו לעבוד בתוך מערכת משותפת.

חברות כמו IonQ עשויות להרוויח אם הטכנולוגיה שלהן תתאים למערך רחב יותר. במקביל, פירמות גדולות כמו אלפאבית A ו‑International Business Machines עשויות ליהנות מהחוזקות שלהן גם בחומרה וגם בתוכנה.

בטווח הארוך, הגישה הזו עשויה לשנות את הדרך שבה נוצר ערך בטכנולוגיית קוונטים. במקום פלטפורמה אחת, השוק עשוי לנוע לכיוון מערכת "פול סטאק" מלאה, שבה חומרה, תוכנה והקישורים ביניהם כולם משחקים תפקיד. לעת עתה, המהלך של DARPA מסמן שינוי ברור באופן שבו התחום חושב על גודל מערכות ושימוש מעשי.

השתמשנו בכלי ההשוואה של TipRanks כדי לעקוב אחרי שמות מרכזיים בתחום, כמו Xanadu Technologies (XNDU), Rigetti Computing (RGTI) ו‑D-Wave Quantum (QBTS). הקבוצה הזו עוזרת לעקוב איך התחום נע לכיוון תכנון מערכות, כלי בינה מלאכותית וצעדיים ממשיים בשוק.