一家解决量子计算最大瓶颈之一的安大略初创公司表示,它正在制造的设备已经引起了国际商业机器公司和 Alphabet Inc. 旗下谷歌等公司的关注。
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QuantumCore Inc. 由滑铁卢大学量子计算研究所 (IQC) 的研究人员于 2025 年创立,正在开发一种设备,用于解决将寒冷条件下完成的量子计算转换为室温系统进行处理时产生的热量。 QuantumCore 表示,随着量子计算机变得越来越大,目前可用于转换这些计算的设备将产生过多的热量,从而为开发更强大的量子计算机造成瓶颈。
量子处理器的运行温度为十毫开尔文,比太空温度低一百倍。为了让这些信号在室温下达到对我们有用的程度,以便我可以将其插入到我的普通计算机中,我必须使这些信号变得更大,而这就是我们正在做的事情,”QuantumCore 的首席技术官 Christopher Wilson 说道。
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QuantumCore 的 KI-TWPA 放大器是动感行波参量放大器的缩写,它使用超导材料来增强极小的量子信号,同时产生的热量较少。
QuantumCore 联合创始人兼首席执行官 Eugene Profis 表示:“我们制造的设备实际上是在放大信号,大型量子计算公司将开始测试产品并共同开发产品,因为他们意识到热量是低温恒温器(冷冻装置)中最大的问题,因此他们将不得不更换现有的设备。”
“我们现在可以成为大型平台的动感电感行波参量放大器的默认供应商之一。这些不是我们的路线图,谷歌和 IBM 告诉我们该怎么做。我们的工作是帮助他们做到这一点,所以我们的产品可以帮助他们扩大规模,”Profis 说。
虽然现有的半导体放大器(例如手机中使用的半导体放大器)可以为小型 50-100 量子位量子计算机提供动力,但它们未来将不再适合大型机器。电流放大器的作用就像微型加热器,会压垮量子系统的冷却能力,并破坏这些计算机处理的微小数据(称为量子位)。
“在 1 个、10 个或 10000 个量子位时,现有的放大器都很好,热量不会杀死系统。但一旦超过 1,000 肘,那么突然之间,热量就会杀死它,”Profis 说。
Profis 表示,热量管理将在未来三年内成为一个问题,因为量子计算机预计到 2027 年将扩展到 1,000 个量子位,到 2030 年将扩展到 1,000,000 个量子位。
Profis 表示,QuantumCore 预计在未来五周内向主要客户部署其硬件评估单元进行测试,并预计在明年内完成原型设计、合作协议和采购销售。
QuantumCore 还与台积电 (TSMC) 等代工厂合作,准备在 2027 年实现规模化制造工艺。
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“为了量子计算的目的,正在建造新的代工厂,”普罗菲斯说。 “这些是制造部门,这就是你如何扩大规模并立即建造数十万台的方法。”
这家拥有 14 名员工的公司去年筹集了 1070 万美元的外部资金。
加拿大自然科学与工程研究委员会 (NSERC) 联盟量子资助计划作为 IQC 行业合作伙伴授予了一项价值 170 万美元的资助。该资金支持 QuantumCore 超导行波参量放大器 (TWPA) 平台的开发。
QuantumCore 还在两轮融资中筹集了 900 万美元的私人资金。该公司最近在成本较低的股票市场加拿大证券交易所上市,旨在发展初创企业。 Profis 表示,Quantumcore 选择公开上市是为了为投资者提供比私人投资通常提供的更多的流动性。
普罗菲斯表示,在价值数十亿美元的全球量子计算机竞赛中,加拿大在冲刺中处于有利位置。
“人们在计算机上花费 2000 万美元,因为他们相信下一个将是 100,000 个量子比特,”Profis 说。如果开发按预期进行,“这些计算机将比当今世界上最大的超级计算机强大几个数量级。这应该会在未来三年内实现,”Profis 说。
“如果你不在谈判桌上,那么你就在菜单上。成功并不意味着加拿大最终拥有了主导的量子计算机,而是成功是加拿大公司制造了对量子计算机至关重要的东西。这就是加拿大在谈判桌上的原因,而且参与谈判至关重要,”威尔逊说。
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