原子芯光致力于构建基于中性原子阵列与光量子互联的容错量子计算机,通过分布式架构迈向百万比特量子计算集群。
冷中性原子天然具备其他量子计算模态无法比拟的可扩展性。我们从底层架构出发,设计面向百万比特的量子计算集群——通过光量子芯片QLink实现QPU间高速互联,突破单芯片比特数瓶颈。
冷中性原子在真空室中以光镊阵列排布,无需纳米级加工即可实现数千量子比特。光互联分布式架构从根本上解决扩展性问题。
我们聚焦于控制、连接与纠错三大工程瓶颈——这些正是从当今系统通往实用量子计算的关键障碍。
团队由加州理工、纽约大学等顶尖机构的物理学家和工程师组成,兼具深度科研与产业落地经验。
1000+比特中性原子量子处理单元,双比特门保真度超过99.5%。集成光镊控制系统与激光寻址系统,WAIC 2026首次公开展示。
2027年推出10,000+比特量子处理单元,搭载第二代光量子互联芯片QLink,支持多QPU分布式扩展。
基于QLink光互联的分布式异构计算网络架构,将QPU与GPU/CPU/NPU联合算力通过光子纠缠互联成量子计算集群,经云端API实现Agent-to-Agent智能体协作,突破单芯片比特数瓶颈,迈向百万比特容错量子计算。
1000+比特QPU面世,WAIC 2026公开展示Kimble-1 QPU互联一体机。
10,000+比特QPU,第二代光量子互联芯片,支持多QPU分布式集群。
逻辑量子比特演示,量子纠错实用化,迈向百万比特分布式集群。
加州理工学院应用物理博士,Kimble教授最后一位博士生。山西大学助理教授,曾任麦肯锡咨询顾问与字节跳动战略专家。
纽约大学物理学博士,前深圳扩维原子科技CEO,两年内带领公司实现30倍增长至千万元营收规模。
加入我们,共同构建百万比特容错量子计算集群。