旭成网讯 国内量子硬件领域再传融资喜讯,一支由清华博士组建的创业团队完成超亿元级别融资。团队聚焦离子阱量子计算赛道,主攻差异化玻璃基 QCCD 技术方向,本轮资金将用于芯片工艺研发、产线搭建与量子计算整机系统的工程化落地,加速国内容错量子计算硬件自主化发展步伐。
公开信息显示,企业核心创始团队均出自清华大学,长期深耕离子囚禁、微纳芯片制造、量子测控系统等核心领域,具备扎实的科研积累。团队将 QCCD 量子电荷耦合器件架构作为实现大规模容错量子计算的核心突破口。在行业共识中,QCCD 架构依靠离子在不同阱区完成移动、合并与分裂来实现量子逻辑运算,是离子阱路线走向大规模实用化极具潜力的技术路径。

不同于业内较为常见的硅基、陶瓷基阱芯片方案,该团队另辟蹊径选择玻璃基底 QCCD 技术路线。玻璃材料拥有电磁损耗低、热稳定性出色等特质,能够有效降低系统噪声,延长量子比特相干时间。同时适配飞秒激光微纳加工工艺,便于打造复杂多区阱结构,缓解传统工艺加工误差大、寄生噪声高等难题,为后续比特规模扩容筑牢硬件根基。
据了解,本轮融资资金重点投向玻璃基 QCCD 芯片全链条能力建设,覆盖芯片设计、微纳加工、封装测试等环节。同时扩充飞秒激光微纳加工、离子阱真空实验平台,集中攻克离子囚禁、离子输运、高保真量子门等关键技术,打通从芯片样品到完整量子计算整机的技术链路。
眼下国内量子计算产业热度持续走高,超导量子计算机已有多款原型产品落地。离子阱凭借量子比特长相干时间、高门保真度、比特全连接等优势,被视作容错量子计算重要发展方向。但国内 QCCD 架构,尤其是玻璃基阱芯片的国产化制造仍存在短板,部分关键工艺依赖海外体系,产业化工程人才供给不足。
业内人士分析,QCCD 不只是实验室原理验证,更大挑战来自芯片制造工艺、离子输运稳定性、多阱区协同操控等工程难题。玻璃基虽然材料优势显著,但加工门槛极高,对镀膜、微纳加工、精密装配都有着严苛标准。清华博士团队深耕玻璃基 QCCD 赛道,能够填补国内该细分领域产业化空白,有望打破海外在离子阱核心芯片领域的技术壁垒。
团队方面透露,完成本轮融资后,首要目标是推进玻璃基 QCCD 芯片流片与工程验证,稳步提升可控离子比特数量,完善配套测控软硬件体系。长远目标是打造自主可控的国产化离子阱 QCCD 硬件平台,面向科研机构与产业客户提供真机算力以及量子云服务,赋能药物分子仿真、新材料研发、密码模拟等众多前沿应用。
投资机构表示,容错量子计算属于国家战略性底层技术,长期看好离子阱 QCCD 发展前景。本次投资看重团队的科研积淀,以及玻璃基路线带来的差异化竞争优势,期待项目完成从实验室科研成果向产业级产品的转化。
目前项目研发工作正有序推进,后续将会对外披露芯片原型以及系统测试关键数据。伴随资本不断入场,国内离子阱量子计算赛道,也将迎来多条技术路线齐头并进的竞争新格局。