Nvidia introduceert NVQLink en positioneert zichzelf als belangrijke partner in quantumcomputing
Belangrijkste punten
- •Nvidia lanceerde NVQLink op 28 oktober 2025 als een open interconnect die is ontworpen om quantumprocessing units te verbinden met de GPU-versnelde supercomputers van het bedrijf. De interconnect levert een latentie onder de 4 microseconden en een doorvoer tot 400 Gb/s, integreert met Nvidia's CUDA-Q-platform en ondersteunt supergeleide, trapped-ion- en fotonische quantumhardware.
- •Een Quantinuum Helios QPU gekoppeld aan een Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip voerde realtime foutcorrectie-decodering uit die 32 keer sneller was dan de standaardvereisten, met een reactietijd van 67 microseconden en een verbetering van de logical-qubit-foutpercentages met een factor 5,4 voor een geheugen van 8 logical qubits.
- •Op 17 november 2025 waren wereldwijd meer dan een dozijn supercomputingcentra, waaronder negen Amerikaanse nationale laboratoria, met NVQLink aan de slag gegaan.
- •Nvidia heeft een coalitie van 17 QPU-bouwers en vijf controllerleveranciers rondom de NVQLink-standaard gevormd, waardoor het bedrijf profiteert, ongeacht welke concurrerende quantumhardwarebenadering uiteindelijk superieur blijkt.

Nvidia onthulde NVQLink op 28 oktober 2025 en introduceerde daarmee een open-architectuur-interconnect die is ontworpen om quantumprocessing units (QPUs) te verbinden met de GPU-versnelde supercomputers van het bedrijf. CEO Jensen Huang schetste de aankondiging in grote lijnen en vergeleek NVQLink met een “Rosetta Stone” voor de wisselwerking tussen quantum- en klassieke computing.
Wat NVQLink doet
NVQLink levert een latentie onder de 4 microseconden en een doorvoer van maximaal 400 Gb/s tussen GPU's en QPU's, via RDMA over Ethernet. Dat latentiedoel raakt aan een van de centrale technische beperkingen van quantumcomputing: foutcorrectie werkt alleen als een klassiek systeem meetresultaten kan decoderen en correcties terug kan sturen naar kwetsbare qubits sneller dan fouten zich kunnen opstapelen. De interconnect integreert met Nvidia's bestaande CUDA-Q-softwareplatform—de omgeving van het bedrijf voor het programmeren van hybride quantum-klassieke workloads—en ondersteunt meerdere quantumhardwarebenaderingen, waaronder supergeleide qubits, trapped-ion-systemen en fotonische architecturen. Elk verbonden NVQLink-systeem kan tot 40 petaflops aan AI-prestaties leveren bij FP4-precisie met sparsity.
Vroege benchmarkresultaten wijzen op de rol van de interconnect bij foutcorrectie. Quantinuum's Helios QPU, verb via NVQLink met een Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, voerde realtime quantumfoutcorrectie-decodering uit die 32 keer sneller was dan de standaardvereisten. De opstelling behaalde een reactietijd van slechts 67 microseconden en verbeterde de logical-qubit-foutpercentages met een factor 5,4 voor een geheugen van 8 logical qubits.
Adoptie is al underway
Op 17 november 2025—minder dan drie weken na de aankondiging—waren wereldwijd meer dan een dozijn supercomputingcentra met NVQLink aan de slag gegaan. Negen van die faciliteiten zijn Amerikaanse nationale laboratoria, die enkele van de meest veeleisende wetenschappelijke rekenworkloads ter wereld uitvoeren. Nvidia heeft daarnaast een coalitie van 17 QPU-bouwers en vijf controllerleveranciers rondom de NVQLink-standaard gevormd.
Een inzet op hybride systemen
Het bestuur van Nvidia heeft expliciet gesteld dat toekomstige GPU-supercomputers hybride zullen worden met quantumprocessors. Door de brug te bouwen in plaats van de quantumprocessor zelf, vermijdt het bedrijf een keuze te maken tussen concurrerende quantummodaliteiten: als supergeleide qubits winnen, werkt NVQLink; als trapped ions superieur blijken, werkt NVQLink ook. Hoe die vroege implementaties presteren, en of de coalitie van QPU-bouwers verder groeit dan 17, zullen op korte termijn de duidelijkste graadmeters zijn voor de voortgang van de hybride strategie.