Depuis début 2024, l’Academia Sinica a construit un ordinateur quantique supraconducteur 5 qubits, développé et fabriqué par Taïwan. Aujourd'hui, les responsables de ce projet ont annoncé les résultats de ces recherches sur le campus sud et ont inauguré les premières plateformes de R&D sur le procédé de fabrication de puces quantiques et de test sur le calcul quantique à Taïwan.
James C. Liao (廖俊智), président de l'Academia Sinica, a souligné que les ordinateurs quantiques ne se limitent pas à la recherche de plus de bits, mais que le véritable obstacle réside dans l'optimisation et la stabilité du processus. C'est la raison pour laquelle l’Academia Sinica a progressivement investi dans la science des processus informatiques quantiques.
Chen Chi-tung (陳啟東), directeur du Centre spécialisé en informatique quantique de l'Academia Sinica, a expliqué que son équipe avait mené des projets de recherche connexes au cours des trois dernières années. Outre la validation réussie du procédé de fabrication de qubits supraconducteurs de pointe sur les équipements de 4 pouces et son adéquation aux normes internationales, l'Academia Sinica a également collaboré avec l'Institut d'optique et d'électronique de l'Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI) et le Taiwan Semiconductor Research Institute, afin de développer avec succès plusieurs nouveaux procédés de fabrication de bits quantiques supraconducteurs sur une machine automatisée de 8 pouces.
Cette fois, l'Academia Sinica a construit une nouvelle plateforme de R&D sur les procédés de fabrication de plaquettes de 8 pouces et d'informatique quantique sur le campus sud, franchissant une étape importante dans le développement des puces quantiques taïwanaises.
Lee Chau-hwang (李超煌), directeur du Centre de recherche sur les questions critiques, a souligné que l'« Espace de fabrication de puces quantiques » (QC-Fab) inauguré aujourd'hui est la première plateforme de fabrication de puces quantiques supraconductrices de 8 pouces à Taïwan. Dotée de capacités de traitement complètes et d'équipements de détection en temps réel, elle permet le développement de divers types de procédés de fabrication de bits quantiques supraconducteurs, ainsi que le développement de puces quantiques supraconductrices. L'équipe continue également de développer et d'établir une technologie d'empilement tridimensionnel afin de créer des puces multi-qubits.