Pasqal推进片上量子比特控制,为大规模容错量子计算铺路
2026年8月10日——全球领先的中性原子量子计算公司Pasqal今日宣布,其实现了一项据其所知堪称世界首创的成就:利用光子集成电路(PIC)产生的激光成功捕获单个原子。Pasqal表示,这一里程碑是与Aeponyx合作完成的,展示了一种全新的可扩展量子比特控制方法,可为未来大规模容错量子计算(FTQC)处理器提供支撑。
中性原子量子计算机依赖高度聚焦的激光束(即光镊)来捕获和控制充当量子比特的单个原子。随着Pasqal致力于打造包含超过10,000个原子和100个逻辑量子比特的计算机器,主要的工程挑战之一在于光学硬件日益增长的复杂性——目前这通常需要大型自由空间光学平台。这项进展将关键光学功能转移到光子芯片上,从而攻克了这一挑战。
“打造在商业上表现出色的量子计算机,意味着要构建具备行业领先性能且能够以可扩展方式制造的硬件,”Pasqal首席执行官Wasiq Bokhari表示。“通过将量子比特控制转移到光子芯片上,我们移除了我们认为规模化道路上最大的障碍之一——而且这是在收购Aeponyx后的18个月内完成的。我们为团队取得这一里程碑感到非常自豪。”
在演示中,Pasqal通过单个光子芯片生成了四个光学陷阱,并利用它们将四个铷原子保持在量子处理单元内。Pasqal认为,这是首次由光子芯片传输的捕获光在中性原子量子计算机上实现原子束缚。这项工作是一个更广泛开发计划的一部分,旨在直接在芯片上生成、路由和控制激光。
在测试中,光子芯片架构复现了原子捕获,其性能与Pasqal现有的体光学系统相当,原子寿命约为27.5秒。Pasqal认为,这一结果验证了集成光子学作为未来中性原子处理器可行基础构件的价值,且不会牺牲量子比特控制的质量。
该平台与Aeponyx的氮化硅光子学技术协同开发,旨在将未来处理器的光学占用空间缩小多达50倍,并为大规模制造开辟一条切实可行的路径——这是行业从原型走向量产过程中的一项预期优势。
Pasqal将致力于扩展这一光子架构,以满足容错、工业级量子计算所需的紧凑系统要求,长期目标是超过10,000个原子和100个逻辑量子比特。
这一里程碑彰显了Pasqal在容错量子计算竞赛中力争前沿的努力,以及其掌控自有硬件栈关键层的战略,将Aeponyx收购等精准举措转化为可衡量的技术与商业进展。


