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第三代光量子计算机来了全球首发

2026-09-14
来源:C114通信网

9月12日,在2026浦江创新论坛成果发布会科产融合生态研讨专场,图灵量子创始人金贤敏正式发布“TuringQ Gen3大规模芯片级可扩展光量子计算机”。

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面向光量子计算规模化、芯片化和工程化,TuringQ Gen3基于高速可编程薄膜铌酸锂光量子芯片,集成量子光源、可编程光量子处理芯片、单光子探测及量子-经典异构计算等核心模块,构建起全芯片化、模块化、可扩展的整机架构与全栈软硬件体系。

系统采用空时复用架构,将空间光路、时间循环和高速电光调控纳入统一可编程网络,使同一组物理器件能够在不同时间模式中重复参与量子演化,并与空间模式共同形成大规模时空计算网络。其中高斯玻色采样的重要计算单元“致远3号”,支持单芯片万光子级、百万模式数计算资源扩展,在系统规模与实际损耗的严格边界条件下实现芯片级量子优越性,并面向世界模型等人工智能方向开展探索。

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TuringQ Gen3大规模芯片级可扩展光量子计算机

从 TuringQ Gen1 科研级专用光量子计算机、Gen2 大规模混合集成光量子计算机,到 Gen3 大规模芯片级可扩展光量子计算机,图灵量子完成了从专用原型机到工程化整机、再到芯片级可扩展平台的技术跨越。TuringQ Gen3采用标准IDC机柜形态,支持量子算力节点按需扩展,具备优秀的易用性、鲁棒性和经济性,为真实量子计算应用探索做好了准备。

据悉,TuringQ Gen3依托晶圆级高速可编程薄膜铌酸锂光量子芯片,将时间复用与空间模式扩展推进至晶圆级芯片集成,实现单芯片万光子级、百万模式数的计算资源扩展,在损耗和系统规模的严格边界条件下,验证了量子优越性。

TuringQ Gen3同步推进时空模式扩展与全链路低损耗优化,团队围绕量子光源、片上传输、器件调控、芯片耦合和单光子探测持续优化,薄膜铌酸锂光量子芯片光子线路传输损耗达到0.03 dB/cm,关键单器件插入损耗低于0.1 dB,光纤—芯片单端耦合损耗达到0.9 dB/facet,晶圆级量子光源光谱纯度超过 99%,系统总损耗率越过了演示量子优越性的关键瓶颈。

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晶圆级薄膜铌酸锂光量子芯片

TuringQ Gen3具备优秀的易用性、鲁棒性和经济性,构建完善的软硬件全栈体系。硬件层面,自主研发的XLink低延迟互联架构,将QPU、专用量子加速单元与 CPU、GPU等经典计算资源纳入统一异构计算体系;软件层面,打造 DeepQuantum量子编程框架、量擎量子计算云平台、QAgent等量子 - 经典混合软件工具链,覆盖量子算法开发、算力调用、任务调度与工具链管理全流程,将复杂的底层量子硬件封装为可直接调用的计算能力,大幅降低量子算法开发与算力调用门槛。

同时,图灵量子加速推进量子智算中心布局,将光量子计算机接入现有智算基础设施,实现量子算力与经典算力的统一调度、稳定部署与持续调用,为产业应用提供工程化支撑。团队围绕人工智能、生物医药、金融科技等方向开展联合验证,并探索高斯玻色采样在世界模型动力学预测等人工智能任务中的应用。

金贤敏表示,真正具有应用价值的量子优势,无法由一家量子计算企业单独定义。正如GPU从专业计算工具逐步走向广泛应用,量子计算也需要让更多科研人员、开发者和行业用户便捷使用、广泛参与,更需要各行业开放真实场景、提出真实问题。“只有让量子计算走进更多实际场景,在应用中验证优势、发现价值,才能不断拓展其应用边界,推动量子计算与各行业深度融合。”


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