近日,中性原子量子计算领域迎来一项重磅突破——璇相科技正式发布全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片,并与中器无量联合完成真实中性原子实验平台上的系统适配与光场验证。璇相科技本次发布的百万级光镊芯片,突破了长期制约中性原子量子计算规模化扩展的核心光学瓶颈,面向超大规模原子量子比特制备这一科学难题,提出了芯片级工程化解决方案。为迈向百万比特量级通用容错量子计算补齐了关键前置硬件能力。
本次成果由璇相科技负责芯片研发,中器无量提供中性原子实验平台及系统级验证支持。该成果不仅标志着我国在大规模中性原子量子计算关键硬件方向取得重要突破,也成为上海中性原子、光芯片与微纳制造等产业链协同攻关的重要里程碑。
中器无量:规模化赛道的持续领跑者
作为国内中性原子量子计算整机企业,中器无量自创立以来便在规模化方向上持续领跑。公司创始团队成员曾开发出当时全球最大规模的中性原子量子计算机并发表于《自然》杂志正刊。此次百万级光镊芯片的成功验证,标志着中器无量在规模化道路上再下一城,持续刷新行业纪录。

图1:超表面原子光镊艺术渲染图
联合攻关:璇相科技×中器无量,协同创新闭环验证
百万级光镊阵列对芯片设计、微纳加工、光场表征与系统适配提出了极高要求。围绕光路耦合、阵列表征、平台适配与测试流程等关键环节,璇相科技与中器无量展开了多轮联合攻关。现有中性原子实验平台中的许多关键部件尚未适配如此大规模的阵列,中器无量团队凭借深厚的中性原子系统集成能力,为芯片提供了真实的运行环境,并将系统对光镊阵列的实际需求持续反馈至芯片设计、制备与验证迭代中。
深度合作启航:目标中期10万、远期100万原子捕获
此次成功验证只是起点,面向下一阶段,中器无量与璇相科技将展开更深度的战略合作——中期目标实现10万级原子装载与稳定捕获,远期目标迈向100万原子量级。从百万级光镊位点到百万原子捕获,中间仍需攻克原子装载、重排、操控与读出等一系列系统工程难题。两家企业将充分发挥各自在芯片级光学系统与中性原子整机系统上的技术优势,持续联合攻关,推动通用容错量子计算加速落地。

图2:百万光镊阵列测试结果图(图片来源:中器无量)
芯片化里程碑:中性原子平台的关键一跃
量子计算作为我国重点布局的未来产业之一,要迈向真正可用的通用容错系统,需在保持高保真操控、低串扰、可纠错架构兼容性和系统长期稳定性的基础上,实现量子比特规模向百万量级跃迁;这被视为通用容错量子计算走向实用化的重要前提之一。无论是复杂科学计算,还是面向密码分析等高难度任务,量子计算系统都需要足够大的量子比特规模和纠错资源作为支撑。但从全球范围看,各主流量子计算路线距离百万级物理比特的稳定运行和工程化部署仍有显著差距。
百万级光镊芯片的验证成功,是中性原子平台芯片化道路上的重要里程碑。传统方案依赖空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列,受限于像素尺寸与光学孔径,规模化扩展存在显著瓶颈。这一芯片化方案具备标准化集成与批量复制迭代的产业化优势,从底层破解了大规模原子阵列光场生成难题,补齐了通向百万比特量子计算机的关键前置硬件能力。
响应国家课题:生态协同助力勇闯科技创新深水区
从更宏观的视角看,此次成果正是对习近平总书记加强基础研究战略部署的生动践行。今年4月30日,习近平总书记在上海出席加强基础研究座谈会并发表重要讲话,强调“基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关”。《求是》杂志随后刊发重要文章,进一步阐明了全面加强基础研究、打牢科技强国建设根基的战略方向。中器无量从基础光场调控科学问题出发,直指大规模原子量子比特制备这一工程化难题,正是“坚持目标导向和自由探索‘两条腿走路’”的鲜活注脚。
这一成果的诞生,也离不开上海深厚的产业土壤。从芯片设计、微纳制造到精密光学、高端激光器件,完整的产业链生态为超表面光镊芯片的研发与验证提供了全链路支撑。中器无量与璇相科技的此次联合攻关,正是上海产业链协同创新的一个缩影——以政策为引领、以产业为依托、以企业为主体,在科技创新的深水区中书写中国方案的答案。
中器无量,将持续领跑中性原子量子计算的规模化容错之路,为量智融合等产业应用夯实算力底座。