Investeer alleen als je bereid bent om al je geld te verliezen. Dit is een investering met een hoog risico en je moet niet verwachten dat je beschermd bent als er iets misgaat.

Overslaan naar inhoud
achtergrond

Quantum's strategische convergentie: Militaire dominantie, GPU fusie & Europese cloud signaleren verschuiving in de industrie | november 2025

Nu aanmelden

Begin uw AI-handelsreis in minder dan 30 seconden

109 gebruikers zijn vandaag lid geworden
  • Op elk moment intrekken
  • Beveiligde en versleutelde toegang

Door u aan te melden, gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

Quantum's strategische convergentie: Militaire dominantie, GPU fusie & Europese cloud: het nieuwe tijdperk van computergebruik

TL;DR - Drie kwantumverschuivingen hertekenen het veld

  • Militaire prioriteiten: Pentagon verheft kwantum tot een van de zes kritieke technologiegebieden in de strategie "Quantum and Battlefield Information Dominance" (Q-BID) - gericht op storingsbestendige communicatie en GPS-onafhankelijke navigatie voor betwiste slagvelden
  • Hybride computerinfrastructuur: NVIDIA's NVQLink wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 15 supercomputingcentra en verbindt kwantumprocessors met GPU's via een doorvoer van 400 Gb/s en <4μs latency—Quantinuum demonstrates 32× faster error correction using CUDA-Q
  • Europese cloudimplementatie: OVHcloud lanceert het eerste Quantum-as-a-Service platform van het continent met Pasqal's 100-qubit neutrale Orion Beta QPU, en plant nog acht QPU's tegen 2027 om kwantumsoevereiniteit te creëren als alternatief voor de ecosystemen van de VS en China.
  • Strategisch signaal: Deze ontwikkelingen laten zien dat kwantumcomputing de overstap maakt van onderzoek naar strategische infrastructuur: militaire noodzaak, hybride systemen op industriële schaal en soevereine cloudplatforms vervangen laboratoriumdemonstraties.

Drie aankondigingen op 17 en 18 november 2025 markeren een beslissende verschuiving in het traject van kwantumcomputing: de verheffing van kwantumtechnologie door het Pentagon tot kern van de militaire strategie, NVIDIA's integratie van kwantumcomputing in de militaire strategie, NVIDIA's integratie van kwantumcomputing in kwantumcomputing. quantum ai processoren met GPU-supercomputers in wereldwijde onderzoekscentra en de lancering door Europa van de eerste soevereine Quantum-as-a-Service cloud. Samen laten ze zien dat kwantumcomputing aan het veranderen is van speculatieve R&D naar strategische noodzaak - niet langer "als" maar "wie controleert het" en "hoe snel kan het worden ingezet?

In tegenstelling tot eerdere mijlpalen die gericht waren op het aantal qubits of algoritmische snelheden, richten de ontwikkelingen van deze week zich op de rol van kwantum in geopolitieke concurrentie (prioriteitstelling door het Pentagon), praktisch nut (hybride kwantum-GPU workflows) en digitale soevereiniteit (Europees cloudalternatief). De convergentie suggereert 2025 als het omslagpunt waarop kwantum verschuift van natuurkundelaboratoria naar strategiekamers, datacenters en commandosystemen op het slagveld.

6
Kritieke technologiegebieden van het Pentagon (inclusief Quantum)
15+
Supercomputercentra gebruiken NVQLink
100
Qubits in Pasqal Orion Beta QPU van OVHcloud
32×
Snellere foutcorrectie (Quantinuum + NVQLink)

🎖️ Het kwantumgevechtsveld van het Pentagon: Van onderzoek naar militaire noodzaak

CNBC onderzoekt kwantumcomputing als het volgende technologische slagveld - nu centraal in de strategie van het Pentagon

Zes cruciale technologiegebieden: Quantum staat centraal

Op 17 november 2025 schreef de Amerikaanse Under Secretary of War for Research and Engineering Emil Michael aangekondigd een ingrijpende reorganisatie van de technologieprioriteiten van het Pentagon, waarbij de focus wordt teruggebracht van 14 moderniseringscategorieën naar zes Kritische technologiegebieden ontworpen om "onmiddellijke, tastbare resultaten te leveren aan de strijder". Het nieuwe raamwerk plaatst kwantumtechnologie naast kunstmatige intelligentie, hypersonica, gerichte energie, biofabricage en betwiste logistiek, waarmee de overgang van kwantum van experimentele nieuwsgierigheid naar operationele noodzaak wordt aangegeven.

De kwantumgerichte categorie, Quantum en informatiedominantie op het slagveld (Q-BID)richt zich op kwetsbaarheden in moderne militaire communicatie en navigatie die tegenstanders in toenemende mate uitbuiten door middel van elektronische oorlogsvoering. Functionarissen van het Pentagon waarschuwen al meer dan tien jaar dat GPS-satellieten en traditionele radiosignalen - hoekstenen van de Amerikaanse militaire coördinatie - gevoelig zijn voor storing, spoofing en cyberaanvallen. Q-BID wil kwantumverbeterde alternatieven bouwen die door hun fysica fundamenteel moeilijker te verstoren zijn.

"Onze tegenstanders gaan snel, maar wij gaan sneller. De strijder vraagt niet om resultaten morgen, hij heeft ze vandaag nodig. Deze zes kritieke technologiegebieden zijn niet zomaar prioriteiten; het zijn imperatieven." - Ondersecretaris Emil Michael

Wat kwantum- en informatiedominantie op het slagveld inhoudt

Q-BID omvat twee sporen van kwantumtechnologie:

  • Kwantumcommunicatie: Kwantum sleuteldistributie (QKD) en op entanglement gebaseerde protocollen gebruiken om theoretisch onhackbare communicatiekanalen te creëren. In tegenstelling tot klassieke encryptie die kwetsbaar is voor computationele aanvallen (vooral van toekomstige kwantumcomputers), detecteert kwantumcommunicatie afluisteren via fundamentele fysica - elke meting van kwantumtoestanden verstoort deze, waardoor legitieme gebruikers worden gewaarschuwd.
  • Kwantumsensoren: Gebruik van atoominterferometrie en andere kwantummeettechnieken om navigatienauwkeurigheid te bereiken zonder GPS-satellieten. Kwantumversnellingsmeters en -gyroscopen meten traagheidsbewegingen met een precisie die onbereikbaar is voor klassieke MEMS-apparaten, waardoor vliegtuigen, onderzeeërs en grondvoertuigen hun positie kunnen bepalen, zelfs wanneer satellietsignalen worden gestoord of geweigerd.
Waarom dit nu van belang is: Recente conflicten hebben de effectiviteit van elektronische oorlogsvoering op het slagveld aangetoond. Het Russische storen van Oekraïense drones en GPS-geleide munitie dwong tot het gebruik van minder nauwkeurige systemen. China's investeringen in antiruimtecapaciteiten bedreigen Amerikaanse satellietconstellaties. Kwantumtechnologieën bieden op fysica gebaseerde veerkracht tegen deze bedreigingen - niet door sterkere versleutelingsalgoritmen, maar door fundamentele kwantummechanica die onderschepping detecteerbaar maakt.

Strategische herpositionering van het Pentagon

Het terugbrengen van 14 naar 6 technologische prioriteiten weerspiegelt een verschuiving van brede onderzoekssponsoring naar gerichte capaciteitsontwikkeling. Eerdere technologiestrategieën van het Pentagon spreidden de financiering over biotechnologie, micro-elektronica, geavanceerde materialen, ruimtesystemen en tal van andere domeinen. Het nieuwe kader met zes categorieën concentreert middelen op technologieën die essentieel worden geacht voor militair voordeel op de korte termijn.

De zes kritieke technologiegebieden zijn:

  1. Toegepaste kunstmatige intelligentie: Kantoorautomatisering tot besluitvormingshulpmiddelen op het slagveld, afgestemd op het AI-actieplan van het Witte Huis dat de concurrentie tussen de VS en China omkadert
  2. Quantum en informatiedominantie op het slagveld (Q-BID): Veilige communicatie en GPS-onafhankelijke navigatie door kwantum sensoren
  3. Biofabricage: Snelle productie van geneesmiddelen, brandstoffen en materialen via synthetische biologie
  4. Omstreden logistieke technologieën: Veerkracht van de toeleveringsketen in omgevingen waar tegenstanders zich richten op logistieke netwerken
  5. SCADE (Scaled Directed Energy): Hoge-energielasers en microgolfsystemen voor raketverdediging en onderschepping van drones
  6. Scaled Hypersonics (SHY): Mach 5+ wapens voor langeafstandsaanvallen en snelle reactiemogelijkheden
Organisatorische veranderingen: Om de invoering van AI te versnellen, rapporteert het Chief Digital and AI Office van het Pentagon nu rechtstreeks aan de Under Secretary for Research and Engineering, waardoor bureaucratische lagen worden geëlimineerd. Een soortgelijke stroomlijning wordt verwacht voor de ontwikkeling van kwantumtechnologie naarmate Q-BID zich ontwikkelt van strategie tot programma-uitvoering.

Geopolitieke context: Kwantum als strategische concurrentie

De prioritering van het Pentagon op het gebied van kwantum weerspiegelt internationale trends. China heeft kwantuminformatiewetenschap aangewezen als nationale strategische prioriteit en investeert miljarden in het vijfjarenplan 2021-2025. Het Quantum Flagship-programma van de Europese Unie heeft 1 miljard euro toegezegd voor een periode van tien jaar. De Verenigde Staten streefden eerder al naar O&O op het gebied van kwantum door middel van de National Quantum Initiative Act (2018), maar door kwantum te verheffen tot een van de zes militaire technologische vereisten wordt een verschuiving van onderzoek naar bewapening gesignaleerd - van "interessante fysica" naar "voordeel op het slagveld".

14→6
Technologische prioriteiten van het Pentagon versmald
2
Quantum Technologie Sporen (Comms + Sensoren)
Q-BID
Quantum & Slagveld Info Dominantie
10+
Jaren Pentagon gewaarschuwd voor kwetsbaarheid GPS

🖥️ NVIDIA NVQLink: Quantum-GPU Supercomputing gaat wereldwijd

NVIDIA introduceert NVQLink: kwantumprocessoren verbinden met GPU-supercomputers voor hybride workflows

De hybride kwantum-klassieke imperatief

Terwijl het Pentagon zich richt op de militaire toepassingen van kwantum, NVIDIA kondigde 17 november 2025 aan dat 15+ supercomputercentra wereldwijd hebben aangenomen NVQLinkeen unieke universele interconnectie die kwantumprocessoren (QPU's) verbindt met GPU-versnelde klassieke computers. Het initiatief richt zich op een fundamentele kwantumcomputeruitdaging: zelfs met duizenden foutgecorrigeerde qubits vereisen praktische toepassingen een nauwe integratie met klassieke computers voor circuitcompilatie, foutsyndroomdecodering en resultaatnabewerking.

NVQLink biedt:

  • 400 Gb/s doorvoer: Gegevensuitwisseling met hoge bandbreedte tussen kwantum- en klassieke systemen
  • <4 microsecond latency: Near-real-time communicatie met feedback-lussen voor foutcorrectie
  • 40 petaflops AI-prestaties: FP4-precisie voor kwantumcircuitoptimalisatie en foutdecodering
  • CUDA-Q integratie: Uniform programmeermodel voor hybride quantum-GPU-toepassingen
"In de toekomst zullen supercomputers kwantum-GPU-systemen zijn - waarbij de unieke sterke punten van beide worden gecombineerd: het vermogen van de kwantumcomputer om de natuur te simuleren en de programmeerbaarheid en het enorme parallellisme van de GPU. NVQLink met CUDA-Q is de poort naar die toekomst." - Jensen Huang, NVIDIA CEO

Wereldwijde adoptie: Azië, Europa, Midden-Oosten, Verenigde Staten

De brede acceptatie van NVQLink geeft aan dat quantumcomputing zich aan het ontwikkelen is van kleine onderzoeksprojecten tot supercomputerinfrastructuur. Deelnemende instellingen omvatten:

Regio Instelling Land
Azië-Stille Oceaan G-QuAT (AIST) Japan
KISTI Zuid-Korea
NCHC Taiwan
Nationaal Centrum voor Kwantumrekenen (A*STAR IHPC, CQT, NSCC) Singapore
Pawsey Supercomputer Onderzoekscentrum Australië
Europa & Midden-Oosten CINECA Italië
DCAI (AI Supercomputer Operator) Denemarken
IT4Innovations (IT4I) Tsjechië
Supercomputercentrum Jülich (JSC) Duitsland
Poznań Supercomputer- en netwerkcentrum (PCSS) Polen
Instituut voor technologische innovatie (TII) VAE
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Saoedi-Arabië
Verenigde Staten Brookhaven Nationaal Laboratorium VS
Nationaal versnellerlaboratorium Fermi VS
Lawrence Berkeley Nationaal Laboratorium VS
Nationaal Laboratorium Los Alamos VS
MIT Lincoln-laboratorium VS
Nationaal centrum voor wetenschappelijk computeronderzoek voor energieonderzoek (NERSC) VS
Oak Ridge Nationaal Laboratorium VS
Nationaal Laboratorium Pacific Northwest VS
Sandia Nationale Laboratoria VS

Impact in de echte wereld: Quantinuum's doorbraak in foutcorrectie

Quantinuum de eerste demonstratie van de praktische waarde van NVQLink. Met behulp van hun Helios kwantumprocessor geïntegreerd met NVIDIA GPU's via NVQLink, bereikten ze:

  • 67 microseconde reactietijd van de decoder voor kwantumfoutcorrectie-32× sneller dan de vereiste 2-milliseconde van Helios
  • s Werelds eerste real-time qLDPC-decoder voor quasi-lage-dichtheid pariteitscontrole foutcorrectiecodes
  • Actieve foutcorrectie bescherming van kwantuminformatie tegen ruis tijdens het rekenen
Technische prestaties: Foutcorrectie is de make-or-break uitdaging van quantum computing. Fysieke qubits zijn lawaaierig - fouten stapelen zich sneller op dan de berekening voltooid is. Kwantumfoutcorrectie codeert logische qubits over meerdere fysieke qubits en gebruikt syndroommetingen om fouten op te sporen en te corrigeren zonder kwantuminformatie te vernietigen. Dit vereist klassieke verwerking (decoderen van syndromen) die snel genoeg is om gelijke tred te houden met kwantumbewerkingen. NVQLink's <4μs latency enables real-time feedback loops that previous classical-quantum interfaces couldn't support.

CUDA-Q: Unified Programming voor Hybride Systemen

De hardware-interconnectie van NVQLink koppelt met CUDA-QHet softwareplatform van NVIDIA voor hybride kwantum-klassieke toepassingen. Met CUDA-Q kunnen ontwikkelaars:

  • Kwantumalgoritmen naast klassieke GPU-code schrijven in één programmeeromgeving
  • Kwantumcircuits simuleren op GPU's voordat ze op echte kwantumhardware worden uitgevoerd
  • Aangepaste foutcorrectiedecoders implementeren die GPU-parallellisme benutten
  • Complexe workflows orkestreren die kwantumsubroutines mengen met klassieke pre-/postverwerking

De gestandaardiseerde API abstraheert hardwareverschillen - ontwikkelaars schrijven CUDA-Q code die draait op verschillende typen kwantumprocessoren (supergeleidend, gevangen ion, neutraal atoom, fotonisch) die verbonden zijn via NVQLink. Dit in tegenstelling tot eerdere kwantumcomputingmodellen waarvoor leverancierspecifieke SDK's en handmatige integratie van klassieke ondersteuningssystemen nodig waren.

400
Gb/s GPU-QPU doorvoer
<4
Microseconde latentie
40
Petaflops AI-prestaties (FP4)
67
μs Decoder Reactie (Quantinuum)

🇪🇺 Europa's Quantum Cloud: OVHcloud lanceert soeverein QaaS-platform

Pasqal's quantum computing technologie-nu toegankelijk via OVHcloud's Europese Quantum-as-a-Service platform

Eerste Europese Quantum-as-a-Service: Digitale soevereiniteit in actie

NVIDIA richt zich op hybride computerinfrastructuur, OVHcloud kondigde 17 november 2025 de lancering aan van Europa's eerste Quantum-as-a-Service (QaaS) platform, dat cloud-toegang biedt tot echte kwantumcomputers, te beginnen met Pasqal's Orion Beta QPU-een 100-qubit neutraal atoomsysteem. Het platform positioneert OVHcloud als het antwoord van Europa op kwantumcloudaanbiedingen van AWS (Amazon Braket), Microsoft (Azure Quantum) en IBM Quantum Network, allemaal Amerikaanse aanbieders.

De lancering bevordert de Europese kwantumsoevereiniteit, een strategische prioriteit na bezorgdheid over digitale afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese technologie-ecosystemen. Door kwantumhardware te hosten in Europese datacenters die worden beheerd door een Europese cloudprovider, biedt OVHcloud bedrijven en onderzoeksinstellingen in de EU toegang tot kwantumcomputers zonder dat gegevens via Atlantische of Stille Oceaan-kabels hoeven te worden verzonden, waardoor naleving van de regelgeving (GDPR), bescherming van intellectueel eigendom en veerkracht van de toeleveringsketen worden verbeterd.

"Het beschikbaar maken van onze kwantumverwerkingseenheid op OVHcloud is een belangrijke stap in de richting van Europese digitale soevereiniteit. Het zorgt ervoor dat kwantumcomputing, van hardware tot cloudinfrastructuur, volledig binnen Europa kan worden ontwikkeld, ingezet en geëxploiteerd." - Loïc Henriet, CEO van Pasqal

Het platform: Emulatoren, QPU's en de Europese toeleveringsketen

Het Quantum Platform van OVHcloud biedt een tweelaagse aanpak:

  1. Quantum emulatoren (9 beschikbaar): Softwaresimulatoren die draaien op klassieke hardware, waardoor algoritmen kunnen worden ontwikkeld en getest zonder de kosten voor toegang tot de QPU. Emulatoren vertegenwoordigen verschillende kwantum rekenmodellen (gate-gebaseerd, annealing, analoge simulatie), waardoor gebruikers kunnen experimenteren met verschillende benaderingen voordat ze zich vastleggen op specifieke hardware.
  2. Echte kwantumprocessoren (te beginnen met Pasqal Orion Beta): Toegang tot een 100-qubit neutrale-atoom quantumcomputer voor productiewerklasten, onderzoeksexperimenten en validatie van algoritmen die werkelijke quantumeffecten vereisen (verstrengeling, superpositie) die emulatoren niet kunnen repliceren.
Routekaart voor uitbreiding: OVHcloud is van plan om acht extra QPU's tegen eind 2027waaronder zeven van Europese leveranciers. Deze multi-vendor strategie voorkomt vendor lock-in en ondersteunt Europa's diverse quantum hardware ecosysteem-fotonische systemen (Quandela), supergeleidende qubits (potentiële IQM of Quantum Motion integratie), en aanvullende neutrale-atoom platforms.

Pasqals neutrale atoomtechnologie

Pasqal's Orion Beta QPU gebruikt neutrale rubidium- of cesiumatomen als qubits, die worden gevangen en gemanipuleerd door laserstralen in configureerbare 2D- of 3D-arrays. De belangrijkste voordelen van neutraal-atoom quantum computing zijn onder andere:

  • Schaalbaarheid: Honderden atomen kunnen tegelijkertijd gevangen worden met een optisch pincet, wat qubit-aantallen oplevert die supergeleidende of gevangen-ionsystemen overtreffen.
  • Lange coherentietijden: Neutrale atomen vertonen coherentietijden van seconden (tegenover microseconden voor supergeleidende qubits), waardoor langere berekeningen mogelijk zijn voordat kwantuminformatie vervalt.
  • Flexibele connectiviteit: Programmeerbare laserbesturing maakt willekeurige qubit-connectiviteitspatronen mogelijk, in tegenstelling tot vaste koppelingen in supergeleidende architecturen
  • Analoge kwantumsimulatie: Directe Hamiltoniaanse evolutie die simulatie van kwantumfysica met veel lichamen mogelijk maakt zonder overhead bij poortdecompositie

Pasqal richt zich op optimalisatieproblemen (logistiek, planning, portfoliobeheer) en kwantumsimulatietoepassingen (materiaalontdekking, medicijnontwerp, chemische reacties) waarbij de voordelen van neutrale moleculen overeenkomen met de probleemstructuur.

Europees kwantumecosysteem Context

De lancering van QaaS door OVHcloud past binnen de bredere Europese kwantumstrategie:

  • EU Kwantumvlaggenschip (2018-2028): Onderzoeksprogramma van € 1 miljard voor de financiering van kwantumtechnologieën op het gebied van communicatie, computers, simulatie en detectie
  • Europese infrastructuur voor kwantumcommunicatie (EuroQCI): Pan-Europees kwantum-sleuteldistributienetwerk voor veilige communicatie tussen overheid en kritieke infrastructuur
  • Nationale kwantumprogramma's: Frankrijk (1,8 miljard euro tot 2025), Duitsland (2 miljard euro tot 2025), Nederland en het VK investeren miljarden in O&O op het gebied van kwantum.
  • Quantum startups: Pasqal, Quandela (fotonische QC), IQM (supergeleidend), Quantum Motion (silicium spin qubits), Alpine Quantum Technologies (gevangen ionen) vormen een Europees hardware ecosysteem.
Digitale soevereiniteit: Europese beleidsmakers halen lessen aan uit de afhankelijkheid van halfgeleiders (kwetsbaarheid van de toeleveringsketen tijdens COVID-19-chiptekorten), de dominantie van cloud computing door Amerikaanse providers (AWS, Azure, GCP goed voor >60% Europese cloudmarkt) en de ontwikkeling van AI-modellen geconcentreerd in de VS en China. Quantum computing biedt een kans om technologische onafhankelijkheid te bereiken voordat de markt wordt geconsolideerd.
100
Qubits (Pasqal Orion Beta)
9
Quantum Emulators beschikbaar
8+
Geplande QPU's tegen eind 2027
7
Europese QPU-leveranciers in pijplijn

Strategische convergentie: Wat deze drie ontwikkelingen onthullen

Kwantum als geopolitieke infrastructuur

De aankondigingen van het Pentagon, NVIDIA en OVHcloud hebben een rode draad: quantumcomputing verandert van onderzoek in strategische infrastructuur die wordt beheerst door overwegingen van nationale veiligheid en economische concurrentie. Dit betekent een fundamentele verschuiving van het verhaal van 2010 over kwantum als pure wetenschap naar kwantum als strategisch bedrijfsmiddel, vergelijkbaar met halfgeleiders, telecommunicatienetwerken of ruimtevaartsystemen.

Afmeting Pentagon Q-BID NVIDIA NVQLink OVHcloud QaaS Primaire bestuurder Militair voordeel Wetenschappelijke infrastructuur Digitale soevereiniteit Focusgebied Communicatie en sensoren Foutcorrectie en hybride workflows Toegankelijkheid van de cloud Tijdframe Inzet op korte termijn ("vandaag") 2025-2027 integratie supercomputer Nu operationeel, uitbreiding tot 2027 Geografisch bereik Amerikaanse militaire wereldwijde operaties 15+ landen, alle continenten Focus Europese Unie Technologische gereedheid Kwantum-sensoren volwassen, communicatie steeds geavanceerder Hybride systemen operationeel (Quantinuum demo) 100-qubit QPU live, emulators bewezen

Strategische drie lagen

Samen vormen de aankondigingen een drielaagse kwantumcomputerstapel:

Toepassingslaag (Pentagon Q-BID): Definieert gebruikssituaties die de invoering van kwantum stimuleren - communicatie op het slagveld, navigatie, cryptografie. Militaire toepassingen creëren vraag pull, waardoor R&D wordt gefinancierd die uiteindelijk civiele sectoren bereikt (historisch patroon: GPS, internet, geavanceerde materialen).
Infrastructuurlaag (NVIDIA NVQLink): Biedt een hybride rekenarchitectuur die praktische kwantumtoepassingen mogelijk maakt. Pure kwantumprocessoren kunnen echte problemen niet alleen oplossen - ze hebben klassieke voorbewerking, foutcorrectie en interpretatie van resultaten nodig. NVQLink standaardiseert kwantum-klassieke integratie tussen leveranciers en supercomputercentra.
Toegangslaag (OVHcloud QaaS): Democratiseert kwantumcomputing door middel van een cloudmodel. Onderzoeksinstellingen, startups, bedrijven experimenteren met kwantumalgoritmen zonder kapitaaluitgaven voor kwantumhardware. Geografische distributie (Europees platform) pakt soevereiniteitsproblemen aan die Amerikaanse clouds niet kunnen oplossen.

Implicaties voor 2026-2030

Vooruitblikken op basis van de aankondigingen van deze week:

  1. Quantum als technologie voor tweeërlei gebruik: Militaire toepassingen zorgen voor financiering en inzet op korte termijn, civiele toepassingen volgen. Historische parallel: halfgeleiders gingen vooruit door defensie-uitgaven in de Koude Oorlog voordat ze consumentenelektronica mogelijk maakten.
  2. Hybride architecturen als standaard: NVQLink's adoptie door meer dan 15 supercomputing centra vestigt hybride quantum-GPU systemen als standaard infrastructuur, niet als experimentele setups. Toekomstige kwantumcomputers zullen worden geleverd met klassieke co-processors en gestandaardiseerde interconnecties.
  3. Multipolair kwantumecosysteem: Het Europese platform van OVHcloud doorbreekt het kwantumcomputerduopolie tussen de VS en China. Verwacht meer soevereine kwantumwolken: Japan (G-QuAT), Zuid-Korea (KISTI), Singapore, VAE. Kwantumfragmentatie langs geopolitieke lijnen weerspiegelt internet Balkaniseringstrends.
  4. Mijlpaal voor foutcorrectie nadert: Quantinuum's 67μs decoderreactietijd (32× sneller dan vereist) suggereert dat kwantumfoutcorrectie de overgang maakt van onderzoeksmijlpaal naar technische praktijk. Fouttolerante kwantumcomputing, waarvan lang werd beloofd dat het nog "5-10 jaar" zou duren, zou al aan het eind van het decennium kunnen verschijnen.

Conclusie

De aankondigingen van 17 en 18 november 2025 over kwantumcomputing - de Q-BID-strategie van het Pentagon, de wereldwijde toepassing van NVIDIA's NVQLink en het Europese QaaS-platform van OVHcloud - tonen gezamenlijk de overgang van het veld van speculatieve R&D naar strategische infrastructuur. Quantum is niet langer alleen een natuurkundig probleem, maar een geopolitieke, economische en militaire prioriteit die nationale strategieën, hybride computerarchitecturen en soevereine technologieplatforms vereist.

De vraag verschuift van "wanneer zal kwantumcomputing werken?" naar "wie zal het controleren, waar zal het draaien, en welke problemen zal het eerst oplossen?". De antwoorden die deze week naar voren zijn gekomen suggereren: (1) militaire toepassingen leiden commerciële toepassing, (2) hybride kwantum-GPU-systemen worden de nieuwe architectuur van computers en (3) kwantuminfrastructuur fragmenteert langs soevereiniteitslijnen. Het "onderzoekstijdperk" van quantum computing loopt ten einde; het "strategische tijdperk" is begonnen.


AI-aangedreven kwantumanalyse: Aanzetten tot diepgaander onderzoek

Tijdlijn militaire kwantumtoepassingen:
"Beoordeel de Q-BID-strategie van het Pentagon voor kwantumcommunicatie en -sensoren. Welke technologieën zijn inzetbaar (TRL 7-9) versus experimenteel (TRL 1-4)? Schat realistische tijdslijnen voor kwantum GPS-alternatieven, veilige communicatie op het slagveld en kwantumradarsystemen die de operationele status bereiken. Vergelijk met historische militaire technologie adoptiecurves (stealth, GPS, precisiewapens)."
Hybride kwantum-klassieke architectuur economie:
"Analyseer de kosten-batenverhouding van NVIDIA NVQLink voor supercomputercentra. Wat zijn de kapitaaluitgaven voor de integratie van een kwantumprocessor (aanschaf QPU, koelinfrastructuur, NVQLink-hardware) versus de marginale waarde die wordt gewonnen met computeren? Bereken break-even punten voor verschillende toepassingsdomeinen (ontdekking van medicijnen, materiaalsimulatie, optimalisatie). Hoe verhoudt de TCO van een hybride architectuur zich tot zuiver klassieke of zuiver kwantumbenaderingen?"
Haalbaarheid van Europese Quantum Soevereiniteit:
"Evalueer de QaaS-strategie van OVHcloud voor het bereiken van Europese digitale soevereiniteit in kwantumcomputing. Beoordeel: (1) Kan Europa een concurrerend ecosysteem voor kwantumhardware ontwikkelen (Pasqal, Quandela, IQM vs. IBM, Google, IonQ)? (2) Zullen vereisten met betrekking tot residentie van gegevens Europese klanten naar OVHcloud drijven, ondanks potentieel inferieure prestaties/kosten? (3) Hoe duurzaam is de multi-vendor QPU-strategie (8+ leveranciers in 2027) gezien de consolidatietrends voor kwantumhardware?"
Foutcorrectieschaalanalyse:
"Op basis van Quantinuum's 67μs decoder reactietijd prestatie met behulp van NVQLink, extrapoleer foutcorrectie schaalgrenzen. Bij welk qubit-aantal wordt de klassieke decoderverwerking een knelpunt? Model: rekencomplexiteit decoder vs. syndroomgegevensvolume vs. GPU-doorvoer. Inschatting van maximale logische qubit-aantal dat kan worden ondersteund door NVQLink-architectuur voordat gedistribueerde klassieke verwerking nodig is."
Kwantumscenario's voor geopolitieke fragmentatie:
"Ontwikkel drie scenario's voor de evolutie van het ecosysteem van kwantumcomputing in 2025-2035: (1) Geglobaliseerd: Open standaarden (NVQLink), grensoverschrijdende kwantumwolken, internationale samenwerking. (2) Driepolig: VS (AWS/Azure/IBM), China (nationale kwantumcloud), Europa (OVHcloud) sferen met beperkte interoperabiliteit. (3) Gefragmenteerd: Proliferatie van nationale kwantumprogramma's, exportcontroles, ontkoppeling van technologie. Beoordeel de waarschijnlijkheid, drijfveren en gevolgen voor de vooruitgang op het gebied van kwantumcomputing."

❓ Veelgestelde vragen

Waarom geeft het Pentagon voorrang aan kwantumcommunicatie als de huidige encryptie veilig lijkt? +
De huidige militaire communicatie vertrouwt op wiskundige encryptie (RSA, AES) die kwetsbaar is voor twee bedreigingen: (1) Toekomstige kwantumcomputers zullen RSA en vergelijkbare openbare sleutelcryptografie breken via het algoritme van Shor, waardoor tientallen jaren aan onderschepte versleutelde communicatie met terugwerkende kracht leesbaar wordt. (2) Tegenstanders maken in toenemende mate gebruik van geavanceerde elektronische oorlogsvoering - het storen van GPS, het vervalsen van radiosignalen en het uitvoeren van man-in-the-middle aanvallen. Kwantumcommunicatie met behulp van kwantumsleuteldistributie (QKD) en kwantumsensoren die GPS-onafhankelijke navigatie bieden, pakken beide kwetsbaarheden aan door middel van natuurkunde in plaats van wiskunde. QKD detecteert afluisterpogingen (kwantummetingen verstoren toestanden) en kwantum traagheidssensoren werken zonder externe signalen die door tegenstanders kunnen worden verstoord. De Q-BID strategie van het Pentagon weerspiegelt de lessen van recente conflicten waarbij elektronische oorlogsvoering conventionele militaire systemen verslechterde.
Waarin verschilt NVQLink van het simpelweg verbinden van kwantumprocessoren met klassieke computers via netwerkkabels? +
NVQLink biedt speciaal gebouwde interconnectie met lage latency en hoge doorvoer, speciaal ontworpen voor hybride kwantum-klassieke workflows, in tegenstelling tot netwerken voor algemeen gebruik. Belangrijkste verschillen: (1) Latency: NVQLink bereikt <4 microsecond roundtrip versus milliseconds for typical network stacks—critical real-time quantum error correction where syndrome data must be decoded and corrections applied within qubit coherence times. (2) Bandbreedte: 400 Gb/s speciale quantum-GPU-link versus gedeelde netwerkbandbreedte. (3) Integratie: Het CUDA-Q softwareplatform biedt een uniform programmeermodel - ontwikkelaars schrijven één codebase voor kwantumcircuits en klassieke GPU-verwerking, waarbij NVQLink de orkestratie transparant afhandelt. (4) Standaardisatie: Open architectuur die meerdere quantumprocessortypes en -verkopers ondersteunt, in tegenstelling tot propriëtaire integraties. Quantinuum's 67μs foutcorrectie decoder demonstreert deze voordelen-32× sneller dan haalbaar met standaard netwerken.
Kan de Europese kwantumcloud van OVHcloud concurreren met het kwantumaanbod van AWS, Azure en IBM? +
OVHcloud concurreert via positionering digitale soevereiniteit in plaats van ruwe prestatie-/kostenvoordelen. Voor Europese klanten (overheidsinstellingen, defensieaannemers, gereguleerde industrieën) biedt kwantumcomputing via Amerikaanse cloudproviders: (1) Bezorgdheid over het verblijf van gegevens: GDPR-compliance vereist dat gegevens binnen de jurisdictie van de EU blijven-OVHcloud host QPU's in Europese datacenters. (2) Veiligheid van de toeleveringsketen: U.S. CLOUD Act geeft federale toegang tot gegevens die zijn opgeslagen door Amerikaanse bedrijven wereldwijd-Europese bedrijven/overheden geven de voorkeur aan Europese providers die immuun zijn voor buitenlandse juridische reikwijdte. (3) Onafhankelijkheid van technologie: Afhankelijkheid van kwantumecosystemen uit de VS en China vermijden (les uit tekorten aan halfgeleiders, sancties tegen Huawei). OVHcloud kan achterblijven in aantal qubits, foutenpercentages of kwantumvolume, maar biedt vertrouwde computeromgeving Amerikaanse aanbieders kunnen dat niet. Succes hangt af van: (1) of Europese klanten soevereiniteit belangrijker vinden dan prestaties, en (2) of Europese kwantumhardware (Pasqal, Quandela, IQM) tegen 2027 gelijkwaardig kan concurreren met Amerikaanse systemen (IBM, IonQ, Rigetti).
Wat maakt neutraal-atoom quantum computing (Pasqal's aanpak) voordelig voor bepaalde toepassingen? +
Neutrale-atomaire quantumcomputers die gebruik maken van opgesloten rubidium/cesiumatomen bieden verschillende sterke punten: (1) Schaalbaarheid: Optische pincetten kunnen honderden atomen tegelijk opsluiten in programmeerbare 2D/3D arrays - en overtreffen zo het aantal supergeleidende qubits dat beperkt wordt door de uitwaaierende controlelijnen en gevangen-ionsystemen die beperkt worden door Coulomb-afstoting. (2) Lange coherentie: Neutrale atomen vertonen secondenlange coherentietijden tegenover microseconden voor supergeleidende qubits, waardoor langere kwantumalgoritmes mogelijk zijn voordat decoherentie optreedt. (3) Flexibele connectiviteit: Laserbesturing maakt willekeurige qubitkoppelingspatronen mogelijk die tussen berekeningen herconfigureerbaar zijn - supergeleidende systemen hebben een vaste nearest-neighbor-connectiviteit. (4) Analoge kwantumsimulatie: Neutrale atomen implementeren op natuurlijke wijze Hamiltoniaanse evolutie voor het simuleren van kwantum-veel-lichaamssystemen (fysica van gecondenseerde materie, chemie) zonder gate-decompositie-overhead. Nadelen: (1) lagere poortsnelheden (microseconden vs. nanoseconden voor supergeleiding), (2) complexe optische regelsystemen (hoewel SmaraQ's on-chip fotonica dit aanpakt), (3) meetuitdagingen. Neutrale atomen blinken uit in optimalisatie (QAOA-algoritmen) en simulatietoepassingen waar lange coherentie en flexibele connectiviteit zwaarder wegen dan langzamere poorten.
Hoe verhouden deze drie aankondigingen zich tot de bezorgdheid over de "kwantumwinter" die sommige analisten in 2024 hebben geuit? +
De angst voor de "quantumwinter" - analoog aan de AI-winters (jaren 1970, 1980) toen de hype groter was dan de mogelijkheden en de financiering instortte - kwam voort uit (1) aanhoudende qubitfoutenpercentages die nuttige berekeningen verhinderden, (2) een gebrek aan aangetoond "quantumvoordeel" voor praktische problemen en (3) waarderingen van startups die losgekoppeld waren van de technische vooruitgang. De aankondigingen van deze week gaan het quantumwinterverhaal tegen door: (1) Prioritering van het Pentagon: Militaire adoptie zorgt voor financiële veerkracht-defensiebudgetten ondersteunen de ontwikkeling van technologie gedurende commerciële hype-cycli (historische voorbeelden: GPS, internet, halfgeleider R&D). (2) Investering in infrastructuur (NVQLink): 15+ supercomputercentra die hybride kwantum-GPU-systemen integreren, vertegenwoordigen een institutionele betrokkenheid die verder gaat dan speculatieve startfinanciering. Dit zijn meerjarige kapitaalinvesteringen door nationale onderzoeksorganisaties, geen door risicokapitaal gesteunde experimenten. (3) Voortgang foutcorrectie: Quantinuum's real-time decoder bereikt 32× vereiste prestatie mijlpaal suggereert fouttolerante quantum computing overgang van eeuwige "5-10 jaar weg" naar engineering praktijk. (4) Cloudimplementatie (OVHcloud): Productie kwantumsystemen die toegankelijk zijn via standaard cloud API's laten zien dat ze volwassener zijn dan op maat gemaakte onderzoeksopstellingen. Kwantumwinter blijft mogelijk als foutgecorrigeerde systemen er niet komen of toepassingen te weinig opleveren, maar aankondigingen van november 2025 suggereren een traject in de richting van bruikbaarheid in plaats van ineenstorting.
Zullen de militaire toepassingen van kwantumcomputing de ontwikkeling van civiele kwantumtechnologie versnellen of vertragen? +
Historisch precedent suggereert versnelling door spilloverondanks mogelijke beperkingen. Militair aangestuurde technologieontwikkeling verloopt historisch volgens het volgende patroon: (1) Financiering door defensie maakt O&O mogelijk die de risicotolerantie van de civiele markt overstijgt (halfgeleiders, internet, GPS, straalmotoren, geavanceerde materialen). (2) Eerste militaire toepassingen bewijzen de levensvatbaarheid van de technologie en stimuleren de schaalvergroting van de productie. (3) Declassificatie en commercialisatie dragen technologie over naar de civiele sector, vaak met tientallen jaren vertraging. Q-BID kwantumprioritering van het Pentagon waarschijnlijk: (1) Versnelt R&D: Defensiebudgetten (meer dan $850B per jaar) vallen in het niet bij durfkapitaalfinanciering die door marktcycli heen gaat. (2) Drijft de productie aan: Militaire aankopen creëren productie-infrastructuur (toeleveringsketens, talentenpools, testfaciliteiten) die door burgers wordt gebruikt. (3) Stelt normen op: Militaire vereisten dwingen tot technische maturiteit (robuustheid, betrouwbaarheid, veiligheid) die civiele toepassingen ten goede komt. Mogelijke problemen: (1) Exportcontroles: ITAR, beperkingen op technologie voor tweeërlei gebruik kunnen internationale samenwerking en de distributie van hardware/software beperken. (2) Classificatie: Voor militaire toepassingen ontwikkelde baanbrekende kwantumalgoritmen of hardware-innovaties kunnen geheim blijven. (3) Talent afleiding: Vereisten voor veiligheidsmachtigingen en een beperkt publicatiebeleid kunnen kwantumonderzoekers ontmoedigen om werk te doen dat militair gerelateerd is. Het netto-effect neigt historisch gezien naar versnelling-GPS, internet, halfgeleiderlithografie kwamen allemaal voort uit defensieprojecten voordat ze een revolutie veroorzaakten in de civiele technologie.

Bronnen en verder lezen


Kwantumrekenen Strategie Pentagon NVIDIA NVQLink Quantum-GPU fusie OVHcloud QaaS Pasqal Orion Slagveld Kwantum Hybride computergebruik Digitale soevereiniteit CUDA-Q Foutcorrectie November 2025

Til uw handel naar een hoger niveau

Duik diep in de fascinerende wereld van kwantum AI met onze uitgebreide gids. Ontdek de geheimen van quantum computing en de revolutionaire impact ervan op AI. Klik hieronder om uw exclusieve PDF, een 'Quantum Computing Bijbel', rechtstreeks in uw inbox te ontvangen. Ga op reis naar de voorhoede van de technologie.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch