士丹利周記|Rigetti 與 QphoX 攜手合作,推進超導量子網路技術

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 成功演示了將 trapped-ion 系統的可見光子轉換至電信波長,為量子網路鋪平了一條新道路。而就在不久前,另一家量子計算公司 Rigetti Computing 亦宣佈獲得美國空軍研究實驗室(AFRL)為期三年的 580 萬美元合約,推進超導量子網路技術的研發。此計畫中,Rigetti 將與荷蘭新創公司 QphoX 攜手合作,雙方結合各自技術優勢,意圖突破量子互連的核心瓶頸。

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

不同技術路徑的「雙保險」布局

值得關注的是,美國空軍幾乎在同一時期同時投資了 IONQ 與 Rigetti 這兩家採用不同量子技術的公司。IONQ 採用 離子阱 (trapped-ion) 技術,而 Rigetti 則專注於 超導量子位 (superconducting qubit)。AFRL 的雙軌投資,反映出其對量子通信的決心:不論技術路徑最終哪一種勝出,都能確保美軍在量子資訊領域「萬無一失」。

為何量子網路至關重要?

量子網路的顛覆性潛力在於:

  • 分散式量子計算:透過互聯多個小型量子系統,形成一個更強大的量子平台,類似傳統 HPC 的擴展模式。
  • 安全量子網際網路:利用量子疊加與糾纏,建立無法竊聽的資訊傳輸機制。
  • 跨地域量子節點連結:允許位於不同地理位置的量子處理器協作。

而要實現超導量子電腦的互連,最大挑戰在於:如何將低溫環境下的 微波訊號 轉換成能在光纖中傳輸的 電信波段光子,同時保留其量子特性。

Rigetti × QphoX 的技術組合

Rigetti 與 QphoX 的合作,正是針對上述挑戰。

  • Rigetti:在設計、製造與操作超導量子位上具備多年領導地位。
  • QphoX:由 Delft 理工大學(TU Delft)衍生,專注於 微波-光子量子轉換器,其核心產品「Quantum Modem™」旨在把微波頻段的量子比特透過光纖連結至量子網絡。

雙方計劃透過將激發從量子晶片共振器傳輸至轉換器,實現 單個微波光子轉換為光子 的過程,並保留量子態特性。這項技術一旦成熟,將是量子網路的基石。

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

美國的戰略意義

AFRL 正積極推進異質量子互連的研究,並計劃把包括超導量子位在內的技術,整合至紐約州羅馬市新建的 基於電信的量子區域網 (QLANs)。若能成功將超導量子處理器連接至 QLANs,不僅能推進糾纏分佈研究,也將為美國國防與空軍應用帶來關鍵性突破。

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

展望

  • 短期影響:Rigetti 獲得美國政府合約背書,將顯著增強市場信心。
  • 中期機會:若能展示量子網路原型,Rigetti 有望在 分散式量子計算 領域樹立差異化優勢。
  • 長期風險:量子技術商業化仍需時間,Rigetti 的發展依賴於持續的資本支持與技術落地速度。

Rigetti 與 QphoX 的合作,不僅是一次技術突破的嘗試,更是美國在量子資訊戰略上的重要布局。對投資者而言,這不僅是單一公司的利好消息,更是整個量子產業進入「網路化」時代的前奏。

Yahoo finance (3 Oct 2025)

29/9/2025 - 5/10/2025

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