11.08.2026
10:45
Pasqal取得了突破:量子比特的控制首次转移到光子芯片上

法国公司Pasqal展示了一项可能改变量子计算游戏规则的结果。在历史上首次,中性原子系统中,量子比特的控制是通过直接在光子集成电路上生成并引导的激光光实现的。这不仅仅是一个实验——这是朝着大幅简化量子处理器架构迈出的一步。
技术核心:光学“上板”
中性原子量子计算机的基础是光镊——聚焦的激光束,用于捕获和移动充当量子比特的单个原子。传统上,这一系统笨重:外部光学组件占用大量空间,并随着原子数量的增加使扩展变得复杂。Pasqal通过将光学关键部分直接集成到芯片中解决了这一问题。
在演示过程中,一个光子芯片形成了四个独立控制的光学陷阱,成功捕获了四个铷原子。被捕获原子的寿命约为27.5秒——这一指标与公司使用的传统光学系统性能相当。这是一个至关重要的结果,因为它证实了芯片架构的实际可行性。
从四个原子到数千个:通往容错之路
四个原子仅仅是概念验证,但正是光学基础设施成为中性原子技术扩展的主要瓶颈。Pasqal的目标是构建拥有超过10,000个原子和100个逻辑量子比特的系统,而集成光子学在此被视为关键解决方案。这种方法能大幅降低光学部分的复杂性,使量子处理器的生产更具工艺性和可扩展性。
光子芯片的开发得益于2025年对子公司Aeponyx的收购,该公司专注于光子电路集成。这一收购是加速向容错计算过渡的战略举措。
值得一提的是,Pasqal已有实际部署经验:与Saudi Aramco合作,公司推出了沙特阿拉伯首台量子计算机。
我的观点:这一突破不仅仅是技术细节,而是范式转变的信号。如果集成光子学成为标准,我们不仅会看到扩展速度的加快,还会看到量子系统成本的降低,这将推动其商业应用。Pasqal显然在抢占先机,值得密切关注。