Nvidia prezentuje NVQLink, pozycjonując się jako kluczowy partner w dziedzinie komputerów kwantowych
Najważniejsze informacje
- •Nvidia uruchomiła 28 października 2025 r. NVQLink — otwarty interkonekt zaprojektowany do łączenia jednostek przetwarzania kwantowego z akcelerowanymi przez GPU superkomputerami. Interkonekt zapewnia opóźnienia poniżej 4 mikrosekund i przepustowość do 400 Gb/s, integruje się z platformą CUDA-Q Nvidii i obsługuje sprzęt kwantowy nadprzewodnikowy, oparty na uwięzionych jonach oraz fotonice.
- •QPU Quantinuum Helios połączony z superchipem Nvidia GH200 Grace Hopper wykonał dekodowanie korekcji błędów w czasie rzeczywistym 32 razy szybciej niż standardowe wymagania, z czasem reakcji 67 mikrosekund i 5,4-krotną poprawą wskaźników błędów kubitów logicznych dla pamięci z 8 kubitami logicznymi.
- •Do 17 listopada 2025 r. ponad tuzin centrów superkomputerowych na całym świecie, w tym dziewięć amerykańskich laboratoriów narodowych, rozpoczęło pracę z NVQLink.
- •Nvidia utworzyła wokół standardu NVQLink koalicję 17 producentów QPU i pięciu dostawców kontrolerów, dzięki czemu firma odniesie korzyści niezależnie od tego, które z konkurencyjnych podejść do sprzętu kwantowego ostatecznie okaże się lepsze.

Nvidia zaprezentowała 28 października 2025 r. NVQLink — interkonekt o otwartej architekturze zaprojektowany tak, aby łączyć jednostki przetwarzania kwantowego (QPU) z akcelerowanymi przez GPU superkomputerami firmy. Dyrektor generalny Jensen Huang ujął tę zapowiedź w kategoriach dalekosiężnych, porównując NVQLink do „kamienia z Rosetty” dla współdziałania obliczeń kwantowych i klasycznych.
Co robi NVQLink
NVQLink zapewnia opóźnienia poniżej 4 mikrosekund i przepustowość do 400 Gb/s między GPU i QPU, wykorzystując RDMA over Ethernet. Ten cel dotyczący opóźnień odpowiada na jedno z kluczowych wyzwań inżynieryjnych obliczeń kwantowych: korekcja błędów działa tylko wtedy, gdy system klasyczny potrafi dekodować wyniki pomiarów i odsyłać poprawki do kruchych kubitów szybciej, niż narastają błędy. Interkonekt integruje się z istniejącą platformą programową Nvidii CUDA-Q — środowiskiem firmy do programowania hybrydowych obciążeń kwantowo-klasycznych — i obsługuje wiele podejść do sprzętu kwantowego, w tym kubity nadprzewodnikowe, systemy z uwięzionymi jonami oraz architektury fotoniczne. Każdy podłączony system NVQLink może dostarczyć do 40 petaflopów wydajności AI w precyzji FP4 z wykorzystaniem rzadkości (sparsity).
Wczesne wyniki testów wskazują na rolę interkonektu w korekcji błędów. QPU Quantinuum Helios, połączony przez NVQLink z superchipem Nvidia GH200 Grace Hopper, przeprowadził dekodowanie kwantowej korekcji błędów w czasie rzeczywistym 32 razy szybciej niż standardowe wymagania. Konfiguracja osiągnęła czas reakcji zaledwie 67 mikrosekund i poprawiła wskaźniki błędów kubitów logicznych 5,4-kroie dla pamięci z 8 kubitami logicznymi.
Adopcja już trwa
Do 17 listopada 2025 r. — niecałe trzy tygodnie po ogłoszeniu — ponad tuzin centrów superkomputerowych na całym świecie rozpoczęło pracę z NVQLink. Dziewięć z tych placówek to amerykańskie laboratoria narodowe, które prowadzą jedne z najbardziej wymagających obliczeń naukowych na świecie. Nvidia zbudowała także wokół standardu NVQLink koalicję 17 producentów QPU i pięciu dostawców kontrolerów.
Zakład na systemy hybrydowe
Władze Nvidii wprost zadeklarowały, że przyszłe superkomputery GPU będą hybrydyzowane z procesorami kwantowymi. Budując most, a nie sam procesor kwantowy, firma unika opowiadania się po którejkolwiek ze stron konkurencji między modalnościami kwantowymi: jeśli wygrają kubity nadprzewodnikowe, NVQLink działa; jeśli okażą się lepsze uwięzione jony, NVQLink również działa. To, jak wypadną te wczesne wdrożenia i czy koalicja producentów QPU rozrośnie się poza 17 podmiotów, będzie najjaśniejszym krótkoterminowym wskaźnikiem postępów strategii hybrydowej.