דלגו לתוכן

חדשות מחשוב קוונטי: ההימור הקוונטי של IBM בהיקף 10 מיליארד דולר מציב את IBM, Quantinuum ו‑QXL במרכז

רן מלמד8 ביוני 2026
  • IBM מתחייבת להשקיע יותר מ‑10 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות בפיתוח מערכות מחשוב קוונטי עמידות לשגיאות, כולל פלטפורמות כמו Quantum Starling ו‑Blue Jay ותמיכה ב‑Qiskit, מה שממצב את התחום כעסק תשתיתי לטווח ארוך.
  • שחקנים נוספים במרחב הקוונטי — Quantinuum עם Mitsubishi Electric, Quantum X Labs וקהילת המחקר בסיליקון — מתמקדים במקרי שימוש תעשייתיים, בחיזוק אמינות מדעית ובהפחתת רעש בקיוביטי ספין, כדי להתקדם ממחקר לפתרונות קוונטיים מעשיים וברות‑הרחבה.
חדשות מחשוב קוונטי: ההימור הקוונטי של IBM בהיקף 10 מיליארד דולר מציב את IBM, Quantinuum ו‑QXL במרכז

ברוכים הבאים לעדכון הקוונטי של יום שני. הסיפור הגדול הוא International Business Machines Corporation (IBM), ענקית טכנולוגיה אמריקאית עם עסקים משמעותיים בתוכנות לארגונים, ענן, בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי, שמתחייבת להשקיע יותר מ‑10 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות כדי להאיץ את מפת הדרכים הקוונטית שלה.

עבור משקיעים, המסקנה הרחבה יותר היא שמחשוב קוונטי נכנס עמוק יותר לשלב ההנדסי. זה עדיין תחום בשלבי התפתחות מוקדמים, וההכנסות המסחריות של רוב השחקנים עדיין מוגבלות. יחד עם זאת, החדשות האחרונות מראות יותר הון, יותר שיתופי פעולה תעשייתיים, ויותר התמקדות בהפחתת שגיאות – אחד החסמים הגדולים ביותר למערכות קוונטיות שימושיות.

בואו נתחיל.

1. IBM מהמרת על 10 מיליארד דולר למחשוב קוונטי עמיד לשגיאות

IBM מתכננת להשקיע יותר מ‑10 מיליארד דולר במחשוב קוונטי בחמש השנים הקרובות. הכסף מיועד למחקר ופיתוח, הגדלת יכולות הייצור, שיתופי פעולה אקוסיסטמיים ורכישות אסטרטגיות. המטרה העיקרית של החברה היא עמידות לשגיאות, כלומר בניית מערכות קוונטיות שיכולות לזהות ולתקן שגיאות בזמן שהן מריצות חישובים מורכבים.

IBM עובדת על מערכות כמו Quantum Starling ו‑Blue Jay. מצופה ש‑Starling תבצע 100 מיליון פעולות קוונטיות באמצעות 200 קיוביטים, בעוד ש‑Blue Jay מתוכננת למיליארד פעולות על 2,000 קיוביטים. ההשקעה אינה רק בחומרה. IBM מתכננת גם לתמוך ב‑Qiskit, פלטפורמת התוכנה הקוונטית בקוד פתוח שלה, ולהרחיב את הגישה לצי הקוונטי הגלובלי שלה. עבור משקיעים, הנקודה המרכזית היא ש‑IBM מתייחסת למחשוב קוונטי כעסק תשתיתי לטווח ארוך, ולא רק כפרויקט מחקר.

2. Quantinuum ו‑Mitsubishi Electric מכוונות למקרי שימוש תעשייתיים

Quantinuum, חברת מחשוב קוונטי שהונפקה לאחרונה, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם Mitsubishi Electric Corporation (MIELY), חברת תעשייה ואלקטרוניקה יפנית הפעילה באוטומציה למפעלים, מערכות אנרגיה, מיזוג אוויר וטכנולוגיות בנייה. החברות מתכננות לבחון יישומים קוונטיים והיברידיים (קוונטיים‑קלאסיים) עבור הנדסה ותכנון תעשייתיים מתקדמים.

תחומי המיקוד הראשונים כוללים הנדסה באמצעות מחשב (CAE), דינמיקת נוזלים חישובית, ניתוח שדות אלקטרומגנטיים, ניתוח מבני וסימולציות תרמיות‑זרימתיות. Quantinuum תספק גישה למערכות הקוונטיות שלה ולידע האלגוריתמי שלה, בעוד Mitsubishi Electric תתרום ידע בסימולציות תעשייתיות. מנכ"ל Quantinuum, ד"ר רג'יב חזרא, אמר שהחברה שואפת להתמודד עם "חלק מאתגרי התכנון והסימולציה המורכבים ביותר בעולם". מזווית ההשקעה, מדובר בגישה פרקטית: חברות קוונטיות מחפשות יותר ויותר מקרי שימוש ראשוניים בארגונים, שבהם הלקוחות כבר מתמודדים עם בעיות חישוב יקרות ומורכבות.

3. Quantum X Labs מוסיפה פיזיקאי ממכון ויצמן למועצה המייעצת

Quantum X Labs Inc. (QXL), חברת טכנולוגיה קוונטית הנסחרת בנאסד"ק שעובדת על מחשוב קוונטי מבוסס אטומים נייטרליים, תיקון שגיאות מונע בינה מלאכותית וחישה קוונטית, מינתה את פרופ' אורן רז ממכון ויצמן למדע כחבר במועצה המייעצת המדעית שלה. המחקר של רז מתמקד בפיזיקה לא בשיווי משקל, מכניקה סטטיסטית ומידע קוונטי.

המינוי מעניק ל‑Quantum X Labs חיזוק מדעי נוסף כשהיא עובדת על פלטפורמת האטומים הנייטרליים שלה ועל פעילויות החישה הקוונטית, כולל שווקי תעופה וחלל והגנה. המדען הראשי, פרופ' ניר שרון, אמר שהעבודה של רז מסבירה מה קורה "בתוך קיוביט כשדברים נעשים קשים", כולל כשהקוהרנטיות עדינה וההנחות הסטנדרטיות קורסות. משקיעים צריכים לראות בכך צעד לבניית אמינות יותר מאשר מנוע הכנסות בטווח הקרוב. החברה עדיין צריכה להראות התקדמות בהפיכת הטכנולוגיה שלה למוצרים הניתנים להרחבה.

4. חוקרים מתמודדים עם רעש בקיוביטי ספין מבוססי סיליקון

חוקרים מאוניברסיטת מדעי טוקיו ומהמכון הלאומי היפני למדעי תעשייה מתקדמים זיהו מנגנוני רעש מטען שיכולים להסיט את התדר של קיוביטי ספין מבוססי סיליקון. קיוביטי ספין הם אחת הגישות המובילות למחשוב קוונטי, משום שהם יכולים ליהנות משיטות הייצור הקיימות של מוליכים למחצה.

המחקר מצא שמלכודות מטען מסוימות סמוך לממשקים בין מוליכים למחצה וחומרים אוקסידיים עשויות להסביר מדוע תדרי קיוביטים משתנים כשהטמפרטורה משתנה. החוקרים גם הראו מדוע הפעלה ב‑200 מילי‑קלווין יכולה לשפר את נאמנות שערי הקוונטום לעומת הגדרה נפוצה יותר של 20 מילי‑קלווין. במילים פשוטות, שליטה טובה יותר בליקויי הממשק יכולה להפוך קיוביטי סיליקון ליציבים יותר וקלים יותר להרחבה. זה חשוב למרוץ החומרה הקוונטית כולו, במיוחד עבור חברות שמנסות לבנות מערכות שיכולות לעבור מהישגים במעבדה לשבבים הניתנים לייצור סדרתי.

השתמשנו ב‑כלי ההשוואה של TipRanks כדי לעקוב אחר שמות מרכזיים בתחום, כמו IonQ (IONQ), QCI (QUBT), ו‑Horizon (HQ). הקבוצה מדגימה כיצד התחום מתקדם לעבר מערכות מאובטחות, שימושי הגנה ורמת שבב, תוך כדי עבודה על הוכחת ערך אמיתי.