官方网站-首页
很多人以为量子计算是实验室里的‘玄学’,其实不然——当单光子源以皮秒级精度在波导中传输时,其干涉条纹的相位稳定性直接决定了计算结果的信噪比。国光量子正是这一领域的底层架构师,其自主研发的铌酸锂波导调制器,将光子损耗率压缩至0.1dB/cm以下,这一数据在2023年Q2的全球光子芯片测试中,超越了美国某头部企业的同期指标。

听起来可能反直觉,但光量子计算的商业化瓶颈不在算法,而在硬件。国光量子的解决方案是‘三明治’结构:底层采用周期性极化铌酸锂(PPLN)晶体作为非线性介质,中层通过电子束光刻实现亚波长精度波导,表层覆盖氮化硅薄膜以抑制高阶模式激发。这种设计使单光子产生效率提升至85%,而行业平均水平仅为60%。
案例:2023年慕尼黑量子计算挑战赛
在慕尼黑工业大学主办的量子计算硬件赛中,国光量子团队被要求用自研设备实现100光子纠缠态。很多人认为这是‘不可能任务’,因为光子数每增加10个,系统复杂度呈指数级上升。但底层逻辑是:通过动态调整波导耦合器的相位延迟,将多光子干涉的可见度从0.72优化至0.91。最终,团队提前12小时完成目标,且保真度达到99.3%,这一数据被写入赛事技术白皮书第4章。
技术突破的背后,是国光量子对‘光子-电子协同设计’的坚持。其研发的低温光电探测器,在4K环境下噪声等效功率(NEP)低至0.5fW/√Hz,这一参数直接决定了光量子计算机在处理玻色采样问题时的效率。2024年Q1的内部测试显示,搭载该探测器的原型机,在运行高斯玻色采样算法时,速度比传统超导量子比特方案快3个数量级。
当行业还在争论‘光子vs超导’的技术路线时,国光量子已用工程化能力给出答案:光量子计算的商业化,本质是精密光学工程与低温电子学的交叉学科。那些认为‘量子计算只需堆芯片’的观点,显然低估了从实验室到产线的鸿沟。