新加坡研究人员将与Qolab合作开发用于可扩展量子计算机的组件
2026年2月23日——通过国家量子联合代工厂(NQFF)研究人员与量子计算公司Qolab(由2025年诺贝尔物理学奖得主John M. Martinis教授联合创立)的新合作,新加坡正强化其在全球量子硬件生态系统中的角色。
受新加坡强大的半导体与深度科技生态吸引,Qolab将与新加坡研究人员共同开发支撑下一代量子计算系统扩展的关键组件。该研究聚焦开发量子处理器芯片的核心部件——低温低通滤波器,这些滤波器将解决构建更强大量子计算机的关键瓶颈。
“构建实用量子计算机需要将量子比特数量从几十个扩展到数百万个,这意味着我们不仅需要更多量子比特,还需要可靠、可规模化生产的配套硬件,”Qolab首席技术官兼联合创始人Martinis教授表示,“新加坡在先进半导体制造领域的强大实力,使其成为我们开发下一代量子计算关键部件的理想合作伙伴。”
此次合作正值全球量子硬件发展加速之际。通过持续的研究、创新与企业(RIE)投资,新加坡已持续增强其在半导体制造、先进工程及量子器件开发等领域的综合能力。这种独特的优势交汇,加之新加坡开放合作的国际合作模式,使其成为领先量子技术公司开发关键硬件的理想基地。
低温滤波器在量子计算中的作用
超导量子比特是科技行业领导者用于量子处理器的最成熟前沿技术之一,其工作温度接近绝对零度且对环境噪声极度敏感。低温低通滤波器如同防护盾,可阻挡有害高频信号。但目前量子计算机使用的传统滤波器体积庞大、易出错且难以规模化生产。
该合作将结合NQFF的量子器件纳米加工能力与Qolab的量子计算系统专长,开发可像计算机芯片一样在半导体晶圆上制造的低温滤波器。这种方法能将滤波器更密集地集成到量子比特电路中,使更小体积封装容纳更多量子比特成为可能。这些滤波器预计将部署于加州大学洛杉矶分校(UCLA)的量子系统。
“此次合作展现了新加坡如何为全球生态系统贡献关键量子硬件组件,”国家量子办公室主任林觉东(音译,下同)先生指出,“它汇聚了我们在半导体工程、先进制造和量子研究领域的优势,以解决现实世界的硬件挑战。随着UCLA等合作伙伴承诺部署这些滤波器,标志着国际社会对新加坡能力日益增长的信心,也强化了我们在全球量子供应链中的角色。”
NQFF与Qolab的研究合作协议由数字发展与信息部长杨莉娟见证签署。这是今日量子主题活动的一部分,杨莉娟部长作为主宾致开幕辞。活动还包括由Martinis教授主讲的超导量子比特发展史公开讲座(由国家量子办公室与国立研究基金会联合举办),以及展示行业伙伴与全球领先企业量子硬件进展的NQFF产业日活动。


