
(图片来源:PsiQuantum)
编者按:使用光纤作为光量子的内存,进而用光量子内存来提升容错量子计算的量子比特数目,是近年来在光量子计算中兴起的方向。中国的玻色量子团队在多年研发基础上提出的“天工光量子计算架构”[3]就采用了这样一种方向。无独有偶,在美国著名光量子计算公司PsiQuantum的方案中,也采用了这种方案。本文就根据PsiQuantum发表的两篇论文,解读其可扩展光量子通用计算方案。
PsiQuantum是美国最领先的量子计算创业企业之一,主攻光量子计算技术路线,由著名量子计算专家Jeremy O'Brien于2016 年创立,PsiQuantum的目标是用传统的硅芯片技术流程来制造使用光量子的商用量子计算机。PsiQuantum拥有一个由世界级工程师和科学家组成的团队,致力于整个量子计算堆栈的研究,涵盖了光子、电子控制,光电芯片封装、低温系统、量子架构和容错、量子应用等各个方面。
根据相关公开报道透露,PsiQuantum正在研发和生产量子光子芯片和用于控制量子位的低温电子芯片,并宣布与全球领先的专业晶圆代工厂Global-foundries(格芯)合作,通过使用格芯公司的半导体制造工艺制造其量子核心组件。由于对光量子计算路线和工程实现能力的认可,PsiQuantum也是全球范围内完成融资金额最高的量子计算企业,迄今为止已经筹集总计6.65 亿美元的资金。
PsiQuantum认为,有用的量子计算机至少需要100 万个物理量子比特,以满足容错和纠错的需求。因此,光量子通用计算方案的架构及其可扩展性是他们研究的重点。

PsiQuantum公司采用光量子计算技术,通过光纤内存和资源态生成器、融合设备实现可扩展的容错量子计算。其提出的模块化架构,结合光子FBQC,展现了走向百万光量子比特的技术路线。该架构具有高度模块化、可扩展性,并降低了逻辑操作成本,为光量子计算的未来发展提供了新视角。
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