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11.08.2026
11:55

Pasqal取得了突破:原子量子比特的控制首次转移到光子芯片上

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法国量子开发商Pasqal宣布了一项标志性成就:该公司在全球首次展示了通过直接在光子集成电路上生成并路由的激光辐射来控制中性原子。这是朝着创建工业规模容错量子计算机迈出的重要一步。

实验核心:芯片取代笨重的光学设备

在中性原子量子系统中,量子比特由单个原子表示,这些原子通过聚焦的激光束(即所谓的光镊)被捕获和移动。传统上,这种光学系统由庞大的外部组件组成,这为扩展带来了严重障碍:随着量子比特数量的增加,系统变得过于复杂和笨重。

Pasqal提出了一个根本性的解决方案——将关键光学元件直接转移到芯片上。在实验中,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。至关重要的是,芯片系统的性能与传统光学设备相当:被捕获原子的寿命约为27.5秒。

从四个原子到数千个:扩展策略

虽然四个原子仅仅是对原理的演示,但光学基础设施正是被认为在提升中性原子处理器功率时的主要瓶颈之一。光子学的集成直接解决了这一问题。

该公司设定了一个雄心勃勃的目标:在未来的系统中使用集成光子学,包含超过10,000个原子和100个逻辑量子比特。据开发人员估计,这种方法将从根本上简化处理器的光学部分,使量子系统的生产更加高效和可扩展。

这一成功的关键因素是Pasqal于2025年收购的子公司Aeponyx。正是其技术构成了新光子芯片的基础,这证实了这笔交易的战略远见,旨在加速向商业上可行的量子计算过渡。

我的评论:这不仅仅是工程上的奇闻,而是对中性原子架构主要挑战的系统性回应。如果Pasqal能够将这项技术扩展到所宣称的参数,我们将见证量子处理器生产范式的转变,芯片集成将取代笨重的激光台。考虑到最近与沙特阿美合作在沙特阿拉伯推出的首台量子计算机,该公司显然旨在实现行业内的实际领导地位。