11.08.2026
11:19
Pasqal取得了突破:光子芯片首次捕获了原子量子比特

法国公司Pasqal展示了实验结果,这可能从根本上改变量子计算扩展的方式。这指的是业界首次演示通过直接在光子集成电路上生成和路由的激光来控制中性原子。
量子比特控制的突破
在测试中,一个光子芯片形成了四个独立可控的光学陷阱,成功捕获了四个铷原子。这是中性原子量子计算机首次取得此类成果,为构建容错系统开辟了新前景。
传统的中性原子机器架构依赖于外部光学组件——即所谓的光镊,这些组件占用大量空间并使扩展复杂化。随着量子比特数量的增加,这种基础设施成为限制技术发展的瓶颈。Pasqal提出了一个优雅的解决方案:将关键光学部分直接转移到芯片上。
从四个原子到数千个
芯片系统的性能指标与传统方法相当——捕获原子的寿命约为27.5秒。这是一个重要指标,表明集成光子学不仅更紧凑,而且在功能上不逊于经典解决方案。
虽然四个原子只是概念验证,但光学基础设施被认为是通往数千量子比特系统的主要障碍之一。Pasqal的目标是制造拥有超过10,000个原子和100个逻辑量子比特的机器,而集成光子学在其中发挥着关键作用。
该芯片的技术基础由Pasqal于2025年收购的子公司Aeponyx提供。这笔交易在战略上旨在加速向容错计算的过渡。提醒一下,此前Pasqal与Saudi Aramco合作在沙特阿拉伯推出了第一台量子计算机。
我的分析:这一步不仅是工程创新,更是中性原子平台成熟度的信号。芯片上的光子学集成解决了可扩展性的根本问题,如果Pasqal能够保持这一势头,我们可能会比怀疑论者预测的更早看到具有商业意义的量子系统。关键问题是,该公司能否在不损失量子比特相干性的情况下扩展这种方法,这将成为整个行业的决定性考验。