Quobly在单片工业级硅芯片上演示关键量子操作,向大规模量子计算迈进
2026年9月16日——Quobly,一家法国量子计算公司,致力于开发基于硅自旋量子比特的可工业化扩展量子计算机,今日宣布新成果:在采用其专有 QSOI® 技术制造的单个量子芯片上实现了量子比特读出、单量子比特门和双量子比特门。
- 这些结果是在意法半导体位于克罗勒(法国格勒诺布尔)的商业化 300 毫米制造工厂中采用 FD-SOI CMOS 技术制造的 QSOI® 器件上获得的。
- 这表明,关键量子操作可以在通过工业半导体生产工艺制造的器件上执行,初步验证了通往可重复且可扩展量子处理器制造的技术路径。
从技术转移到工业规模制造
Quobly 已在采用 FD-SOI CMOS 技术、由意法半导体位于克罗勒的商业化 300 毫米制造工厂制造的 QSOI® 器件上展示了关键量子操作。QSOI® 构建于 FD-SOI 半导体平台之上,将硅自旋量子比特与 FD-SOI 晶体管结合,以实现共集成控制电子器件。它从一开始就着眼于工业制造和大规模集成进行开发,包括使用富集硅-28。
Quobly 正与意法半导体合作,将其专有设计和工艺流程转移到工业半导体制造环境中,同时开发规模越来越大的量子处理器所需的低温控制、读出和集成技术。
这些结果初步验证了此次技术转移:关键量子操作可以在通过工业半导体制造工艺生产的器件上得到展示。
能否在整个制造工艺中可靠地复现这一系列技术步骤,对于最终制造出拥有数百万量子比特的量子处理器至关重要。
使用成熟的半导体制造平台是 Quobly 工业化战略的核心:该平台旨在支持量子器件的可重复制造、可控的制造成本,以及随着技术扩展而生产数量越来越多的处理器。
在 QSOI® 上展示的三项关键量子操作
最新实验展示了单量子比特门和双量子比特门,以及量子比特读出——这是运行硅自旋量子比特量子计算机所需的三种基本操作。
所有三种操作均在一个 QSOI® 量子芯片上得到展示,从而将控制和读出硅自旋量子比特所需的核心功能集成在同一器件上。
Tristan Meunier,Quobly 首席科学官兼联合创始人,表示:“在单个 QSOI® 芯片上展示这三项基本操作是重要的一步。它们是在通过我们与意法半导体正在开发的 300 毫米半导体工艺制造的器件上实现的。这验证了技术转移的关键要素,并为我们进一步集成和扩展奠定了坚实基础。”
Quobly 还展示了在同一芯片上共集成量子电路和低温电路,并开发了低温工艺设计套件(PDK),以支持进一步集成。


