士丹利周记|Rigetti 与 QphoX 携手合作,推进超导量子网路技术

為何美國空軍要同時押注 IONQ 與 Rigetti 呢?QphoX 的 Quantum Modem™ 有何獨特價值?AFRL 為何要打造量子區域網 (QLANs) 呢?

在上一期的文章中,我提到 IONQ 成功演示了将 trapped-ion 系统的可见光子转换至电信波长,为量子网路铺平了一条新道路。而就在不久前,另一家量子计算公司 Rigetti Computing 亦宣布获得美国空军研究实验室(AFRL)为期三年的 580 万美元合约,推进超导量子网路技术的研发。此计划中,Rigetti 将与荷兰新创公司 QphoX 携手合作,双方结合各自技术优势,意图突破量子互连的核心瓶颈。

https://investors.rigetti.com/news-releases/news-release-details/rigetti-collaboration-qphox-awarded-58m-afrl-contract-advance

不同技术路径的「双保险」布局

值得关注的是,美国空军几乎在同一时期同时投资了 IONQ 与 Rigetti 这两家采用不同量子技术的公司。IONQ 采用 离子阱 (trapped-ion) 技术,而 Rigetti 则专注于 超导量子位 (superconducting qubit)。AFRL 的双轨投资,反映出其对量子通信的决心:不论技术路径最终哪一种胜出,都能确保美军在量子资讯领域「万无一失」。

为何量子网路至关重要?

量子网路的颠覆性潜力在于:

  • 分散式量子计算:透过互联多个小型量子系统,形成一个更强大的量子平台,类似传统 HPC 的扩展模式。
  • 安全量子网际网路:利用量子叠加与纠缠,建立无法窃听的资讯传输机制。
  • 跨地域量子节点连结:允许位于不同地理位置的量子处理器协作。

而要实现超导量子电脑的互连,最大挑战在于:如何将低温环境下的 微波讯号 转换成能在光纤中传输的 电信波段光子,同时保留其量子特性。

Rigetti × QphoX 的技术组合

Rigetti 与 QphoX 的合作,正是针对上述挑战。

  • Rigetti:在设计、制造与操作超导量子位上具备多年领导地位。
  • QphoX:由 Delft 理工大学(TU Delft)衍生,专注于 微波-光子量子转换器,其核心产品「Quantum Modem™」旨在把微波频段的量子比特透过光纤连结至量子网络。

双方计划透过将激发从量子晶片共振器传输至转换器,实现 单个微波光子转换为光子 的过程,并保留量子态特性。这项技术一旦成熟,将是量子网路的基石。

Scalable Quantum Computing with Optical Links (https://arxiv.org/abs/2505.00542)

美国的战略意义

AFRL 正积极推进异质量子互连的研究,并计划把包括超导量子位在内的技术,整合至纽约州罗马市新建的 基于电信的量子区域网 (QLANs)。若能成功将超导量子处理器连接至 QLANs,不仅能推进纠缠分布研究,也将为美国国防与空军应用带来关键性突破。

https://afresearchlab.com/news/afrl-designated-as-quantum-information-science-research-center-for-air-force-and-space-force/

展望

  • 短期影响:Rigetti 获得美国政府合约背书,将显著增强市场信心。
  • 中期机会:若能展示量子网路原型,Rigetti 有望在 分散式量子计算 领域树立差异化优势。
  • 长期风险:量子技术商业化仍需时间,Rigetti 的发展依赖于持续的资本支持与技术落地速度。

Rigetti 与 QphoX 的合作,不仅是一次技术突破的尝试,更是美国在量子资讯战略上的重要布局。对投资者而言,这不仅是单一公司的利好消息,更是整个量子产业进入「网路化」时代的前奏。

Yahoo finance (3 Oct 2025)

29/9/2025 - 5/10/2025

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