Das rasante Datenwachstum, steigende Nachhaltigkeitsanforderungen und sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Vorgaben bringen traditionelle Computing-Ansätze zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig bleibt der Schritt zum Potenzial zukünftiger Quantentechnologien eine Herausforderung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten rechenintensive Workloads effizient bewältigen, den Energieverbrauch deutlich reduzieren, Ihre Daten umfassend absichern und bereits heute von einem realen Quantenvorteil profitieren. Entdecken Sie, wie Sie diese Herausforderungen in wertvolle Chancen verwandeln können.
High-Performance Computing (HPC) nutzt enorme Rechenleistung, um große Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Simulationen durchzuführen. Damit bildet HPC eine wesentliche Grundlage für wissenschaftliche Forschung sowie industrielle Innovationen. Quantentechnologien hingegen nutzen die Prinzipien der Quantenmechanik, um neue Möglichkeiten in den Bereichen Computing, Sensorik und Kommunikation zu erschließen. Diese aufstrebenden Technologien versprechen, Herausforderungen zu lösen, die selbst für die leistungsfähigsten klassischen Supercomputer derzeit außer Reichweite liegen.
Erfahren Sie, wie fortschrittliches High-Performance Computing (HPC), quantum-inspiriertes Computing und aufstrebende Quantentechnologien Unternehmen dabei unterstützen, Herausforderungen in den Bereichen Leistung, Nachhaltigkeit, Datensouveränität und Optimierung zu bewältigen.
Moderne Unternehmen stehen vor der Aufgabe, steigende Anforderungen an Leistung und Performance mit Nachhaltigkeitszielen, Datensouveränität und den Chancen neuer Quantentechnologien in Einklang zu bringen. Die folgenden Herausforderungen prägen die heutige Computing-Landschaft und erfordern neue Ansätze, die über traditionelle IT-Architekturen hinausgehen.
Wie können Unternehmen rechenintensive Workloads skalieren?
Mit einem klaren Fokus auf „Performance pro Watt“ setzt Fsas Technologies auf Prozessoren der nächsten Generation wie MONAKA sowie innovative Flüssigkühlungslösungen. Dieser Ansatz ermöglicht leistungsstarke, energieeffiziente Rechenzentren und unterstützt eine nachhaltige IT-Strategie. Kunden profitieren von messbaren Vorteilen, darunter eine Reduzierung der Kühlenergiekosten um bis zu 50 % in Umgebungen mit hoher Rechendichte. So lassen sich Nachhaltigkeitsziele erreichen, ohne Kompromisse bei der Rechenleistung einzugehen.
Wie können Unternehmen ihre Performance steigern, ohne den Energieverbrauch zu erhöhen?
Mit einem klaren Fokus auf „Performance pro Watt“ setzt Fsas Technologies auf Prozessoren der nächsten Generation wie MONAKA sowie innovative Flüssigkühlungslösungen. Dieser Ansatz ermöglicht energieeffiziente und verantwortungsvolle Rechenzentren, die eine nachhaltige IT unterstützen. Kunden profitieren von konkreten Vorteilen, darunter eine Reduzierung der Kühlenergiekosten um bis zu 50 % in Umgebungen mit hoher Rechendichte. So werden Nachhaltigkeitsziele erreicht, ohne Abstriche bei der Rechenleistung machen zu müssen.
Wie können Unternehmen Datensouveränität und Compliance stärken?
Wir bieten sichere, quantum-fähige Infrastrukturen in Kombination mit strukturierten Frameworks wie dem Quantum Value Assessment, um die kontrollierte und regelkonforme Ausführung sensibler Workloads zu gewährleisten. Unternehmen profitieren von einer Beratung durch erfahrene Experten, europaorientierten Bereitstellungsmodellen sowie der Vorbereitung auf Sicherheitsanforderungen im Post-Quanten-Zeitalter. Dies schafft Sicherheit für Organisationen mit sensiblen Daten, beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung oder im Gesundheitswesen, stärkt das Vertrauen und reduziert Risiken durch sich weiterentwickelnde Cyberbedrohungen.
Wann ist quantum-inspiriertes Computing sinnvoll?
Viele Optimierungsaufgaben werden mit steigender Anzahl an Variablen exponentiell komplexer. Typische Beispiele sind die Produktionsplanung, die Optimierung von Lieferketten, die Routenplanung in der Logistik, das Portfoliomanagement sowie die Ressourcenallokation. In solchen Szenarien ist die Bewertung aller möglichen Kombinationen selbst mit hochentwickelten konventionellen Methoden oft rechnerisch nicht praktikabel. Der Digital Annealer wurde speziell für diese Art von Optimierungsproblemen entwickelt. Er ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Lösungen effizienter zu identifizieren, die betriebliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und schnellere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Unterschiedliche Workloads erfordern unterschiedliche Computing-Ansätze. Während HPC-Plattformen die notwendige Leistung für großskalige Simulationen, KI-Workloads und datenintensive Verarbeitungsprozesse bereitstellen, unterstützen quantum-inspirierte Technologien die Lösung komplexer Optimierungsaufgaben. Aufkommende Quantensysteme eröffnen darüber hinaus völlig neue Möglichkeiten für ausgewählte Problemstellungen. Gemeinsam schaffen diese Technologien eine flexible Computing-Umgebung, die Unternehmen dabei unterstützt, aktuelle Anforderungen zu erfüllen und sich gleichzeitig auf zukünftige Entwicklungen im Quantencomputing vorzubereiten.
Fokus auf „Performance pro Watt“ für einen nachhaltigen Betrieb. So werden wegweisende wissenschaftliche Forschung und komplexe industrielle Simulationen mit reduziertem Energieverbrauch ermöglicht.
Liefert sofort nutzbare Optimierungslösungen für komplexe Herausforderungen wie Lieferkettenlogistik und die Optimierung von Finanzportfolios und schafft so bereits heute einen spürbaren Wettbewerbsvorteil.
Bieten Zugang zu echten Quantenfähigkeiten zur Bewältigung grundlegender Herausforderungen in Bereichen wie der Wirkstoffforschung und der Materialwissenschaft und erweitern so die Grenzen des Möglichen.
Stellen wichtige Tools, Bibliotheken und Frameworks für die Entwicklung und Integration von Quantenanwendungen bereit und ermöglichen Entwicklern, neue Rechenparadigmen zu erschließen.
Integrieren CPU-, HPC-, KI- und Quantenressourcen nahtlos über moderne Orchestrierungsebenen und optimieren die Workload-Verteilung für maximale Effizienz und Leistung.
Wir bieten umfassende Leistungen in den Bereichen Beratung, Machbarkeitsnachweise (PoCs), Integration, Richtlinienunterstützung und Schulungen. Damit unterstützen wir Unternehmen als strategischer Partner bei der Orientierung in der komplexen Welt moderner Computing-Technologien.
Nachhaltige und kosteneffiziente Performance
Erreichen Sie mit fortschrittlichen MONAKA-Prozessoren und Flüssigkühlungstechnologien eine bis zu doppelt so hohe Anwendungsleistung pro Watt. Das ermöglicht deutlich energieeffizientere und nachhaltigere Rechenzentren.
Unmittelbarer Geschäftsnutzen durch quantum-inspirierte Technologie
Lösen Sie komplexe kombinatorische Optimierungsaufgaben bereits heute mit dem Digital Annealer und sichern Sie sich einen pragmatischen sowie sofort nutzbaren Wettbewerbsvorteil, ohne auf fehlertolerante Quantenhardware warten zu müssen.
Zukunftssichere und strategische Computing-Infrastruktur
Nutzen Sie unser umfassendes Portfolio für die nahtlose Integration klassischer, quantum-inspirierter und quantenbasierter Ressourcen. So optimieren Sie Workloads und maximieren den Nutzen Ihrer Investitionen für aktuelle und zukünftige Rechenanforderungen.
Mehr Datensouveränität und Sicherheit
Profitieren Sie von europäischen On-Premises-Lösungen und einem klaren Fokus auf Technologien „Made in Japan“. So gewährleisten Sie Compliance, sichere Betriebsprozesse und eine stärkere Kontrolle über Ihre Computing-Infrastruktur.
Bei Fsas Technologies reicht unser Engagement im Quantencomputing von praxisnahen Implementierungen über gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte bis hin zu Proof of Concepts mit führenden Unternehmen. Von internationalen Anwendungsbeispielen, die den Mehrwert von Quantenlösungen verdeutlichen, über Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen bis hin zu erfolgreichen Pilotprojekten mit führenden Industrieunternehmen: Wir bündeln Fachwissen, Innovationskraft und starke Partnerschaften, um das Potenzial von Quantentechnologien in konkrete Ergebnisse zu verwandeln.
Die QKD bietet den Vorteil, Informationssicherheit auf Basis der fundamentalen Gesetze der Quantenphysik zu gewährleisten. Dieses Projekt hat das Ziel, hochsichere Datenkommunikation durch die Implementierung einer QKD-Kommunikationsverbindung zwischen dem Vigo Quantum Communications Center (VQCC) und dem Galicia Supercomputing Center (CESGA) zu ermöglichen, die rund 120 Kilometer voneinander entfernt liegen.
Fsas Technologies beteiligt sich an der Entwicklung des ARQA-Quantennetzwerks. Im Fokus stehen Quantenalgorithmen für Computer Vision zur Klassifizierung von Satellitenbildern sowie hybride Ansätze für Quanten-Klassische Neuronale Netze (Quantum-Classical Neural Networks).
Fujitsu International Quantum Center
Möchten Sie verstehen, wie Ihr Unternehmen von Quantentechnologien profitieren kann, oder deren Potenzial gezielt nutzen? Erfahren Sie, wie Fujitsu die Zukunft des Computings mitgestaltet und welchen konkreten Mehrwert diese Technologien für Ihr Unternehmen schaffen können.
Besuchen Sie die Seite des Fujitsu International Quantum Center und entdecken Sie, wie wir Zusammenarbeit fördern und zukunftsweisende Quantenforschung in praxisnahe Lösungen überführen, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
Alternativ können Sie einen Blick auf unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte werfen und erfahren, wie unsere eigenen Innovationen und strategischen Partnerschaften komplexe Herausforderungen in unterschiedlichsten Branchen mit modernen Computing- und Quantenlösungen adressieren.
Entdecken Sie, wie unsere Expertise und wegweisenden Projekte zu mehr Effizienz, schnelleren Innovationen und neuen Chancen für Ihr Unternehmen beitragen können.
Was ist quantum-inspiriertes Computing?
Quantum-inspiriertes Computing nutzt klassische Hardware und Algorithmen, um bestimmte Eigenschaften von Quantensystemen nachzubilden. Dadurch lassen sich spezifische Arten komplexer Optimierungsprobleme effizient lösen, die mit klassischen Verfahren nur schwer beherrschbar sind. Dies ermöglicht erhebliche Leistungsgewinne, ohne dass ein Quantencomputer eingesetzt werden muss.
Was ist der Unterschied zwischen HPC und Quantencomputing?
HPC (High-Performance Computing) skaliert die Leistung klassischer Rechensysteme, um große Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Simulationen durchzuführen. Besonders bei traditionellen und sequenziellen Rechenaufgaben spielt HPC seine Stärken aus. Quantencomputing hingegen nutzt quantenmechanische Prinzipien wie Superposition und Verschränkung, um bestimmte Problemstellungen auf grundlegend andere Weise zu lösen. Dadurch können Herausforderungen adressiert werden, deren Komplexität für klassische Systeme stark ansteigt. Beide Ansätze ergänzen sich: HPC deckt viele aktuelle wissenschaftliche und industrielle Anforderungen ab, während Quantencomputing Potenzial für zukünftige Durchbrüche bei spezifischen, hochkomplexen Fragestellungen bietet.
Wie können sich Unternehmen auf das Quantenzeitalter vorbereiten?
Unternehmen können sich vorbereiten durch:
Bedarfsanalyse: Identifizierung spezifischer geschäftlicher Herausforderungen, die von Quanten- oder quantum-inspirierten Lösungen profitieren könnten.
Kompetenzaufbau: Investitionen in Schulungen zu Quantenprogrammierung und zum Verständnis quantenmechanischer Prinzipien.
Praktische Erprobung: Einsatz quantum-inspirierter Technologien wie dem Digital Annealer, um unmittelbaren Mehrwert und praktische Erfahrungen zu gewinnen.
Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Experten wie Fsas Technologies, um Pilotprojekte (PoCs) zu entwickeln und eine belastbare Hybrid-Computing-Roadmap aufzubauen.
Sicherheitsüberprüfung: Bewertung bestehender kryptografischer Verfahren und Vorbereitung auf den Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie, um zukünftige Daten zu schützen.
Was ist ein Digital Annealer?
Ein Digital Annealer ist eine spezialisierte quantum-inspirierte Computing-Architektur, die für die schnelle Lösung großskaliger kombinatorischer Optimierungsprobleme entwickelt wurde. Mithilfe einer digitalen Schaltung, die den Annealing-Prozess aus der Quantenphysik nachbildet, können optimale oder nahezu optimale Lösungen für Probleme mit einer sehr hohen Anzahl an Variablen identifiziert werden. Bei dieser Art von Aufgaben übertrifft der Digital Annealer herkömmliche Supercomputer deutlich.
Welche Branchen profitieren von HPC- und Quantentechnologien?
Eine Vielzahl von Branchen profitiert von HPC- und Quantentechnologien:
Fertigungsindustrie: Optimierung von Produktionsprozessen, Lieferketten und Materialentwicklung
Finanzsektor: Hochfrequenzhandel, Risikoanalysen, Portfoliooptimierung und Betrugserkennung
Gesundheitswesen und Pharmaindustrie: Wirkstoffforschung, personalisierte Medizin, Genomanalysen und die Auswertung medizinischer Bilddaten
Automobilindustrie: Autonomes Fahren, aerodynamische Simulationen und die Entwicklung neuer Batteriesysteme
Logistik: Routenoptimierung, Flottenmanagement und Effizienzsteigerung in Lagerprozessen
Energiesektor: Optimierung von Stromnetzen, Entwicklung neuer Materialien für erneuerbare Energien und seismische Modellierung
Öffentlicher Sektor: Nationale Sicherheit, Klimamodellierung und sichere Kommunikation