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原子芯光 Kimble-1量子计算与互联一体机(机柜+核心模组)

展商:人工智能体验区

原产国/地区:

展品名称:原子芯光 Kimble-1量子计算与互联一体机(机柜+核心模组) 材质:金属外壳;光学玻璃/金属核心机 成分:/ 技术参数:重量约900kg;功耗约11kw ·量子比特体系:⁸⁷Rb 中性原子 ·原子阵列:光镊二维阵列,支持动态重排与拓扑重构 ·核心架构:中性原子QPU+光量子互联QLink ·量子操控:里德伯态激光操控,支持单比特门与双比特纠缠门 ·量子互联:片上腔 QED支持原子—光子量子态转换与跨节点互联 ·运行环境:超高真空、室温运行,无需稀释制冷 ·测量读出:单原子荧光成像与量子态读出 ·控制系统:集成激光、时序、成像采集与硬件控制 ·软件与接口:支持阵列管理、脉冲编译、数据分析及外部量子编程接口 核心用途:量子计算 应用场景: ·量子模拟:模拟复杂量子系统,支撑基础科学研究 ·材料研发:加速新材料、新能源材料的发现与设计 ·生物医药:用于分子模拟、药物筛选与药物设计 ·组合优化:解决物流调度、资源配置、路径规划等复杂优化问题 ·金融计算:应用于资产组合、风险分析、定价等复杂计算 ·人工智能:探索机器学习、优化与高维数据处理的量子加速 ·工业仿真:服务化工、能源、制造等领域的复杂计算与模拟

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展品详情

展品名称:原子芯光 Kimble-1量子计算与互联一体机(机柜+核心模组)

材质:金属外壳;光学玻璃/金属核心机

成分:/

技术参数:重量约900kg;功耗约11kw

·量子比特体系:⁸⁷Rb 中性原子

·原子阵列:光镊二维阵列,支持动态重排与拓扑重构

·核心架构:中性原子QPU+光量子互联QLink

·量子操控:里德伯态激光操控,支持单比特门与双比特纠缠门

·量子互联:片上腔 QED支持原子—光子量子态转换与跨节点互联

·运行环境:超高真空、室温运行,无需稀释制冷

·测量读出:单原子荧光成像与量子态读出

·控制系统:集成激光、时序、成像采集与硬件控制

·软件与接口:支持阵列管理、脉冲编译、数据分析及外部量子编程接口


核心用途:量子计算


应用场景:

·量子模拟:模拟复杂量子系统,支撑基础科学研究

·材料研发:加速新材料、新能源材料的发现与设计

·生物医药:用于分子模拟、药物筛选与药物设计

·组合优化:解决物流调度、资源配置、路径规划等复杂优化问题

·金融计算:应用于资产组合、风险分析、定价等复杂计算

·人工智能:探索机器学习、优化与高维数据处理的量子加速

·工业仿真:服务化工、能源、制造等领域的复杂计算与模拟

自研产品 Kimble-1 中性原子量子计算互联一体机:


Kimble-1是国内首台集成“中性原子量子处理单元(QPU)与片上光量子互联芯片(QLink)”的原型整机,国内首台集成“中性原子量子处理单元(QPU)与片上光量子互联芯片(QLink)”的原型整机


创新点:Kimble-1不追求单台量子比特阵列规模,而是单个节点突破后,通过光量子互联,打造可扩展的量子算力集群


先进性:目前全球仅6家公司掌握“QPU+QLink”的技术,国内则是唯一一家,而Kimble-1就是该技术的集成具象体现


具体而言:


1)中性原子 QPU:以中性原子为载体构建大规模可扩展量子比特;单 QPU 采用面向十万级物理比特的可扩展架构设计,为未来百万级量子算力集群打下基础。


2)片上光量子互联(QLink):依托光芯片与微型腔量子电动力学(microcavity QED)技术,实现多台标准化 QPU 之间原生量子互联,支持算力横向线性扩展,从底层架构突破单台设备硬件上限。


3)一体机(量子节点):得益于 microcavity QED 接口的紧凑结构,设备同时集成量子计算与量子收发互联能力,既是量子计算节点,也是量子互联节点,支持跨节点量子信息交换传递,为多节点分布式量子计算系统组网奠定基础。


突破单台 QPU 的比特规模天花板,打通 “中性原子阵列 — 微型腔光量子接口 — 整机控制系统” 全链路,压缩设备物理尺寸,降低量子计算集群的量产门槛与综合成本,为大规模容错量子计算提供国产化硬件原型支撑。