S-Transistors获260万欧元种子前轮融资,致力于开发超导晶体管集成电路
2026年8月31日——新近成立的芬兰初创公司S-Transistors源自芬兰VTT技术研究中心,该公司已获得260万欧元种子前轮融资,用于开创一类基于超导晶体管的崭新集成电路。这项技术具有多种颇具前途的应用,从节能经典计算到航天器电子都包括在内,其中量子计算尤其可能受益最大。
如今,低温冷却的超导量子计算机需要一种能够改变范式的解决方案,以突破量子处理单元(QPU)的扩展极限。QPU是量子比特阵列,可类比为执行量子计算的传统CPU。这一极限源于当前量子处理器控制方式的功耗高、可扩展性差:每个量子比特都需要多条昂贵、笨重的电缆,从低温恒温器内的处理器一直连接到室温电子设备。而S-Transistors的超导晶体管技术——如今已经能够在晶圆级实现——正好可以提供一种在能效和紧凑程度上都从根本上优于现有替代方案的解决方案。
本轮融资由北欧领先投资者Lifeline Ventures领投,并有天使投资人参与。S-Transistors将利用这笔种子前资金,开发多种面向低温信号控制与处理的产品原型,建立自己的低温实验室,为其基于超导晶体管的独特集成电路建设制造中试线,并扩展团队。
“当前,扩展低温量子计算机规模的尝试已经取得巨大进展,并展示出若干实际用例。然而,进一步扩展正在逼近一道硬墙,因为现有方案仍依赖于高功耗的室温电子设备以及为每个量子比特(qubit)单独布线——这两者都用于操作量子计算机,并将其与外部世界连接。对超导量子计算机而言,最清晰的路径尤其明确:将经典控制与接口硬件带入低温恒温器内,紧邻为保护脆弱量子态而保持在低温下的量子芯片。难点在于,此类集成对功耗、速度和能效的要求极其严苛,”S-Transistors联合创始人兼首席执行官Heorhii Bohuslavskyi博士表示。“超导晶体管恰好就是大规模高能效量子计算所缺失的那块硬件拼图。”
低温量子计算机,包括基于超导量子比特的量子计算机,被视为扩展量子计算最有前景的平台之一。要充分释放其潜力,就需要拥有数十万量子比特的量子机器,以及能够在这般规模上支撑此类计算系统的新技术。
关键挑战之一在于控制量子比特、并在量子处理器与外部之间传输信号的电子设备。目前,这些设备中的大部分都工作在容纳量子处理芯片的低温环境之外。如果把它们移近量子处理器,并让它们在极低温度下运行,将能够显著改善可扩展性。
但这并非简单地把传统芯片放进低温环境就能解决。虽然一些工业硅晶体管能够在深度低温下工作,但它们难以兼顾控制大量量子比特所需的高性能与极低功耗。多余热量会扰乱低温环境,并干扰量子处理器脆弱的运行。
超导晶体管恰好为这个问题提供了一种有前景的解决途径。它们将超低功耗、高速性能与量子处理器低温环境的兼容性集于一身。
“仔细想来,晶体管是人类历史上量产规模最大的器件。如果将晶体管功能及其无与伦比的计算潜力,与近零功耗的超导特性结合在同一个器件中,我们可以达到一个全新的节能低温计算水平。短期来看,这能够解决超导量子计算机的低温信号路由与传输问题;但真正的愿景是量子主板:一个全新的量子计算机扩展平台,在毫开尔文温度下工作,控制基于量子比特的QPU运行,”S-Transistors联合创始人兼首席技术官Andrey Generalov博士表示。
S-Transistors的首款产品是一款基于超导晶体管的多路复用器,可插入现有低温装置并加速各类量子器件的开发与原型验证。该产品将在公司运营的第一年内交付给早期客户和战略合作伙伴。这款多路复用器是迈向量子主板的第一步;据潜在客户和合作伙伴反馈,它解决了当前扩展超导量子计算机过程中最棘手的痛点之一。
这项技术的潜在应用远不止量子计算与量子传感。超导晶体管技术在20世纪80年代最早从理论上提出,如今已具备可扩展与可重复制造能力,在经典计算与量子计算、人工智能与高性能计算硬件、航天电子,以及基础粒子探测等领域都有巨大潜力。S-Transistors的目标正是迈出从实验室到晶圆厂的这第一步,推动超导晶体管技术走向客户应用。
“S-Transistors是那种极为罕见的公司,它围绕一项真正全新的底层基础技术而创立,这项技术有可能成为整个行业的赋能层。随着量子计算机从数百或数千个量子比特向商业实用机型扩展,我们相信超导晶体管将成为支撑这一扩展的硬件体系中的关键部分,”Lifeline Ventures合伙人Jyri Engeström表示。
“VTT的战略是缩短从想法到中试、从中试到商业方案的旅程。当S-Transistors逐渐进入制造阶段时,我们将继续伴随这家公司同行。S-Transistors的超导晶体管技术将让我们到达这样一个节点:量子计算机终于能够提供实际应用价值,”VTT执行副总裁Erja Turunen表示。


