VTT参与欧洲六大量子试点,推动量子技术从实验室迈向规模化制造

产业资讯 QuantumWire 2026-09-15 15:47
本文内容全由AI翻译,仅供参考

2026年9月14日——欧洲正进入量子技术的新阶段。十多年来,欧洲研究人员已经展示了量子计算、传感和通信的非凡潜力。下一个挑战不再只是证明量子技术可行。欧洲已经开始采取具体措施,使可扩展量子技术更可靠、更易于产业界使用。在这篇博客中,VTT的Sara Pourjamal探讨了VTT在推动这一发展中的作用。

这一转变需要的远不止一个量子处理器。每个量子系统背后都有一个复杂的技术栈:先进材料、半导体加工、光子学、探测器、电子学、封装、低温技术、控制系统、测试和集成。这些技术的名称中未必总带有“量子”一词,但它们决定了一个量子器件能否从实验室实验走向产品。这就是正在兴起的 量子使能层 它是全球量子产业最重要的组成部分之一。 

欧洲为下一代量子技术构建基础设施

欧洲目前正通过新一代量子试点将这一雄心付诸实践。这些计划并非聚焦于单一量子架构,而是涉及有望塑造该领域未来的多项技术。

以下每个欧洲平台在技术上各不相同。然而,它们都面临同一个根本性产业问题:如何将一项前景广阔的量子技术转化为可规模化制造、集成和使用的产品?

  • SUPREME由VTT协调,聚焦超导量子技术,开发稳定且可复现的制造工艺,以及超导量子芯片的先进集成。 
  • P4Q由特文特大学协调,正在构建面向光子量子芯片和组件的欧洲制造生态系统。
  • CHAMP-ION由Silicon Austria Labs协调,聚焦囚禁离子量子芯片的产业化。
  • Q-PLANET由PASQAL协调,研究芯片级中性原子量子技术。
  • DIREQT由CNR协调,正在开发面向金刚石量子技术的欧洲制造平台。 
  • SPINS由imec协调,聚焦基于自旋的量子技术。 

VTT与连接生态系统的技术层

在这一欧洲格局中,VTT通过参与全部六个欧洲量子试点,形成了独特的定位,汇聚了光子学、微加工、超导技术、探测器、封装和系统集成等跨不同量子平台的专业能力。这些能力适用于多种量子架构,并在量子研究与工业制造之间架起桥梁。这使VTT的角色不局限于开发某一种特定类型的量子计算机:它还为构建欧洲量子生态系统底层的技术层作出贡献。尽管不同的量子平台可能相互竞争,但它们所依赖的许多使能技术正日益能够共享和共同开发。 

从Qu-Pilot到量子试点

VTT的作用可以通过 Qu-Pilot(在新标签页中打开)体现。这是一个由VTT协调的开创性欧洲实验性中试线,连接欧洲各地的量子技术基础设施。Qu-Pilot弥补了欧洲创新链中的一个关键缺口:让公司和研究人员能够使用实验性生产能力,而无需自行建设完整基础设施。该计划涵盖多个量子技术领域,旨在将欧洲的能力连接成一个分布式试点生产网络。

下一步是稳定性量子试点,为量子芯片建立稳定且可扩展的制造工艺。 这代表着欧洲量子创新方法的重要转变。 

使能技术为不同量子平台提供共同基础

随着欧洲不同量子试点的发展,使能层的重要性日益凸显。使能技术的优势在于,它们能够通过共享知识和基础设施,在多个量子平台上创造价值:光子学可以连接量子系统。先进封装可以集成不同技术。半导体工艺可以支持多种量子架构。探测器和控制技术可以服务于计算、通信和传感。因此,使能层为不同的量子平台提供了一种共同的“语言”。

量子技术依赖于广泛的使能技术,从先进材料和半导体加工,到超导器件、探测器、低温与射频电子学、控制系统、封装、测试和集成。这些技术为大规模制造和运行量子器件提供了所需的基础。 

在使能技术中,光子学发挥着尤其重要的作用。光子学是跨量子平台的关键量子使能技术,涵盖从囚禁离子和超导系统到光子和中性原子技术。它们能够实现光的紧凑生成、路由、操纵和探测,而光学封装和集成则将PIC与光纤、激光器、探测器及其他组件连接起来。光子技术还为可扩展的低温互连和室温互连提供了一条路径。

对欧洲而言,这创造了一个重大机遇。量子技术的未来不仅取决于更好的量子比特,还取决于大规模制造、集成和测试它们的能力。量子使能技术是将欧洲的研究实力转化为产业实力的关键。