QuantumCore Ltd. 成功展示一款超導放大器,效能可媲美半導體元件,且僅耗散極少熱能,為量子電腦突破1,000量子位元規模化掃除關鍵工程障礙。
QuantumCore Ltd. 成功展示一款超導放大器,效能可媲美半導體元件,且僅耗散極少熱能,為量子電腦突破1,000量子位元規模化掃除關鍵工程障礙。

QuantumCore Ltd. 成功展示一款超導放大器,效能可媲美半導體元件,且僅耗散極少熱能,為量子電腦突破1,000量子位元規模化掃除關鍵工程障礙。
逼近1,000量子位元的量子電腦正面臨散熱瓶頸,而傳統半導體放大器只會讓問題加劇。QuantumCore 的動感電感行波參量放大器(KI-TWPA)平台能在耗電量僅為傳統方案一小部分的情況下,提供同等的放大效能,從而移除系統擴展的一項重大障礙。
QuantumCore 董事長兼執行長 Eugene Profis 表示:「這項突破標誌著 QuantumCore 邁向重大里程碑,也印證了我們打造量子運算所需關鍵基礎設施的策略是正確的。」
該公司預計在未來數週內開始向選定客戶出貨評估樣品,並簽署保密協議,以利在頂尖量子運算計畫中進行整合測試。此次成功展示也使 QuantumCore 得以開始與晶圓代工夥伴就量產展開正式接洽,目標鎖定可擴展的製造流程,因應業界從實驗室規模系統邁向商業化部署的轉型。
在稀釋式冰箱中——也就是量子電腦在接近絕對零度下運作的環境——每一毫瓦的功耗都至關重要。傳統半導體放大器會產生熱能,需要額外的冷卻能力,也限制了系統密度。QuantumCore 的超導方案同時解決了散熱管理與實體空間限制的挑戰;隨著系統從數百量子位元擴展至數千、最終達到數百萬量子位元,這些挑戰會變得日益嚴峻。業界預計,從2027年開始,多種量子運算架構將陸續達到此一里程碑。
散熱管理成為規模化瓶頸
QuantumCore 技術長 Chris Wilson 指出,這項成就的意義不僅止於放大器效能本身。「透過提供半導體等級的放大效能,同時降低熱耗散,我們正協助移除量子電腦從數百量子位元擴展至數千、最終到數百萬量子位元時的重大工程障礙。」他補充說,這項效能表現也為走向晶圓代工製造與商業化部署鋪平了道路。
QuantumCore 計劃積極投資研發,專注於將更多基礎設施功能直接整合至放大器平台。隨著量子電腦擴展至數萬乃至數百萬量子位元,稀釋式冰箱內的實體空間將愈趨受限,市場將需要高度整合的低溫硬體,能夠在最小化熱負載與空間需求的同時執行多重功能。
KI-TWPA 平台與既有射頻及微波元件供應商所提供的傳統半導體放大器形成間接競爭。QuantumCore 以近乎等效的效能搭配更低的熱耗散,正將自身定位為量子運算業界從實驗室規模實驗轉向商用系統過程中的關鍵基礎設施供應商。
QuantumCore(CSE: QNCR)同時宣布與溫哥華行銷公司 Altura Media Co. Inc. 簽署一份價值30萬加元的投資人關係協議,未來12個月內將透過數位廣告、贊助內容及電子報,鎖定英語與德語投資人進行推廣。該公司在加拿大證券交易所及法蘭克福證券交易所上市,股票代碼為 K1Y。
本文僅供資訊參考,不構成投資建議。