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英飞凌科技与瑞士量子初创公司ZuriQ深化合作,推进可扩展量子芯片开发。

量子加速作为互补计算层获得机构关注;量子协处理器生态为未来混合量子-经典AI工作负载做准备。
行业媒体Slicast · 2026年10月7日 UTC 13:52 · 全球 · 来源: HPCwire
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英飞凌科技公司与ZuriQ公司(一家从苏黎世联邦理工学院分拆出来的瑞士量子计算公司)宣布扩展合作关系,以推进可扩展量子计算硬件的发展。该合作伙伴关系将ZuriQ领先的陷阱离子量子计算架构与英飞凌在半导体制造、高级封装和集成光子学方面的专业知识相结合。

两家公司之前的开发工作通过捕获3×3阵列的九个独立控制离子,展示了这一新颖架构的可行性,这是迄今为止同类中最大的二维阵列。下一阶段将把该技术扩展到明显更大的量子比特数,ZuriQ的量子创新与英飞凌的工业级半导体制造专业知识将共同推进下一代量子计算系统的开发。

"推进量子计算朝向商业影响需要量子创新者与工业技术领导者之间的密切合作,"ZuriQ联合创始人兼首席执行官帕维尔·赫尔莫表示。"通过与拥有深厚工艺开发和半导体技术理解的英飞凌合作,我们正在将ZuriQ的技术进步转化为可扩展、可制造的量子硬件。这一合作伙伴关系让我们更接近为现实应用开发量子计算技术。"

英飞凌量子处理单元高级总监兼负责人克莱门斯·勒斯勒补充说:"量子计算的进展需要物理学上的突破,但也需要能够支持未来大规模系统开发的强大制造技术。凭借我们在半导体制造、集成和高级封装方面的专业知识,我们正在实现下一代陷阱离子量子处理单元。通过将我们的半导体竞争力与ZuriQ的设计和架构专业知识相结合,我们正在朝着工业化这一关键技术迈出重要一步。"

与使用一维离子链的传统陷阱离子量子计算机不同,ZuriQ开发了一种本质上为二维的彭宁微陷阱架构,利用电磁场在芯片上直接移动离子。这种设计避免了复杂的结构,使得容纳更大的量子比特阵列变得更加容易。将这一方法与英飞凌的高级光子学和半导体工艺相结合,是加速从实验室演示向现实应用转变的关键。

二维陷阱离子技术为精准、可扩展的容错量子计算和商业应用的量子处理器提供了一条有前景的道路。量子计算机具有解决远超常规计算机和超级计算机能力之外的高度复杂问题的潜力。这一创新型量子计算初创公司与全球半导体领导者之间的合作增强了欧洲的量子生态系统,并加强了欧洲在这一战略上重要领域的地位。预计进一步的进展将加快医学、物流、材料科学和人工智能等高影响力部门的创新。

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