一家量子计算公司能长多快?太一量生给出的答案是:成立8个月,融资超10亿元——但这只是它快的一个缩影。
全球资本正在加速布局中性原子容错量子计算赛道。据《华尔街日报》报道,美国中性原子量子计算初创企业Oratomic近期完成4.75亿美元B轮融资,估值达到54亿美元。几乎同期,中国镱(Yb)中性原子容错量子计算企业太一量生也宣布完成新一轮融资。
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10月10日,太一量生(上海)量子科技有限公司宣布完成新一轮融资,成立8个月余,累计融资超10亿元人民币。本轮融资汇聚市场化专业投资机构、国资平台与产业资本:锦秋基金、沄柏资本、鸿瑞达投资、成都高新愿景基金、临港前沿投资等新投资方进入,华控基金、恒旭资本、博远资本、高脉投资、雅瑞资本等老股东持续超额加注。
从美国Oratomic到中国太一量生,全球资本的密集投入背后,是量子计算竞争焦点的演进:从物理量子比特规模,进一步转向量子纠错、系统可靠性与大规模容错计算能力。
如果把太一量生过去8个月拆开看,这家公司在同时跑四种“速度”:
资本速度: 连续完成三轮融资,累计超10亿元,展现出国内量子计算创业企业罕见的融资速度。
工程速度: 6个月完成原型机整机集成,实时控制时延迈入10微秒级,自研量子编译器“洛书”向全球开源,正从整机走向自动纠错。
人才速度: 近百名全球科研与工程人才快速汇聚,其中已有十余名外籍科学家和工程师——有人甚至推掉了海外头部中性原子公司的Offer,直接来到上海。
产业速度: 一头扎进核工业、能源化工、生物医药、金融等真实产业问题做验证,另一头连接AI、HPC乃至天基算力,探索下一代计算生态。
四种速度,最终指向同一个问题:量子计算如何从科学突破,变成一项可以持续构建的系统工程。
太一量生创始人、CEO方正浩的说法是:“量子计算正在进入从科学突破走向系统工程和产业形成的关键阶段。我们希望汇聚全球科创人才与产业力量,让容错计算的未来在中国发生。”
太一量生的“反向打法”:以终为始定义容错量子计算架构和团队
当前,全球量子计算竞争正在由早期关注“物理比特规模”逐步向“逻辑比特能力、量子纠错水平和系统可靠性”演进。未来量子计算产业化的关键,不仅在于拥有更多量子比特,更在于能否构建稳定、可扩展、可交付的计算系统。近日,由微软量子负责人、计算物理学家 (Microsoft Quantum)的Matthias Troyer、微软量子硬件与系统工程负责人Chetan Nayak,以及诺奖得主John Martinis联合署名发表的论文《Scalable logical qubits》也强调,行业不能仅凭逻辑量子比特数量判断一条技术路线距离实用计算有多远,还需要同时考察可靠性、规模、能力和性能。
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中性原子路线因原子阵列可重构、规模化扩展潜力等特点,成为国际产业界探索大规模容错量子计算的重要方向之一。从美国的QuEra、Atom Computing、Oratomic,到中国的太一量生,全球创新企业正围绕不同原子体系、量子纠错架构和系统工程路径展开竞争。
作为国内镱(Yb)中性原子技术路线的开创者之一,太一量生从创立之初便选择了一条以终为始的技术路径:以大规模容错为长期目标,从最终需要实现的计算能力出发,反向定义物理底座、系统架构、量子纠错、实时控制与软件技术栈,推进面向实用化与规模化的通用量子计算平台。
三个工程进展,贯通大规模容错关键技术链条
量子计算要真正可用,离不开三大核心要素:整机是物理底座,提供并稳定操控量子比特;编译器是软件入口,把量子算法与线路映射为硬件可执行的指令序列;实时测控系统则连接编译器与整机,完成时序同步、脉冲生成、信号采集与反馈控制。三者协同,量子计算才能实现“可运行、可复现、可扩展”;缺了任何一个要素,都难以称为完整可用的量子计算机。
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成立仅8个月余,太一量生已在三个层面取得关键工程进展,快速完成从单点突破到系统工程的跨越。
6个月完成原型机整机集成。 一套完整的中性原子量子计算系统涉及原子操控、真空、激光、光学、测控、实时控制、软件等多个复杂模块。太一量生仅用6个月完成原型机整机集成。完成整机集成,意味着原本分立的技术模块开始进入统一系统与协同调试,技术研发从单点突破正式迈入系统工程阶段。
实时控制时延迈入10微秒级。 太一量生已初步打通从相机输入、数据处理到原子重排的完整闭环反馈,实时控制时延迈入10微秒级,达到国际领先水平。对面向纠错的量子计算系统而言,实时控制需要在极短时间内完成测量、判断、反馈与下一步操作。这意味着系统不仅要能够操控原子,还需要具备持续感知系统状态并快速响应的能力,为后续连续装载、量子操控及自动纠错等功能建立关键工程基础。
量子编译器“洛书 LUOSHU”向全球开源。 量子编译器连接上层算法与底层真实硬件,需要根据不同物理体系、系统架构与硬件特性,将计算任务转化为量子计算系统可以高效执行的底层操作。开源编译器是降低开发者门槛、构建软件生态的重要基础设施,也让全球研究者和开发者能够基于真实硬件验证算法与编译方法。
从镱原子、光镊、激光与光学系统,到测控、实时控制,再到编译器与软件栈,太一量生正在构建贯穿物理底座、系统控制与上层软件的软硬件协同技术体系。太一量生创始人、CTO刘弘斌博士表示:“大规模容错不是单一技术指标的突破,而是一项完整的系统工程。我们真正要做的,是让不断扩大的物理规模最终转化为可纠错、可扩展、可计算的系统能力。”
“5+2”产业布局:向下扎进产业,向外连接算力
太一量生自成立之初便坚持科研与产业双轨发展战略,并提出坚持“5+2”产业布局。目前已围绕核工业、能源化工、新能源与新材料、生物医药、金融五大重点产业方向,与科研机构和产业企业开展联合研究、场景探索、技术验证及POC合作;同时积极探索Quantum × AI、复杂优化两类新型计算场景,并进一步连接下一代算力生态。
这些合作正在形成两个方向:一是向下进入真实产业问题。从化学反应、材料计算,到能源调度、复杂优化等具体问题,太一量生希望更早理解不同行业真正具有计算价值、同时又面临经典计算瓶颈的问题,并通过联合研究与技术验证,持续寻找量子计算能够产生实际价值的突破口。二是向外连接下一代算力体系。量子计算未来并不会孤立存在,而可能与AI、HPC、云计算等不同计算形态协同发展。例如,2026浦江创新论坛期间,太一量生创始人兼CEO方正浩受邀出席太空算力产业生态论坛,并代表公司参与东方天算“明珠星座计划”合作伙伴产业签约,与产业伙伴共同探索天基算力与前沿计算技术的协同可能。
值得一提的是,太一量生正持续深化Quantum for AI前沿布局,探索容错量子计算为人工智能带来新型计算能力的可能性。未来,量子计算有望在分子模拟、材料计算等领域突破经典计算的部分能力边界,为AI提供更高精度的微观世界数据与新的计算工具,进一步拓展AI在科学发现与复杂问题求解中的应用潜力。
从技术研发,到产业验证,再到计算生态协同,太一量生正在逐步建立一条面向实用化量子计算的产业路径。
打造“量子人才黑洞”,构建面向容错的跨学科研发体系
在量子计算这样的系统工程背后,顶尖人才是决定技术代际优势的战略资产。自2026年1月成立以来,太一量生已汇聚近100名全球科研与工程人才,构建覆盖量子物理、系统架构、光学、控制、软件、算法等方向的跨学科研发体系。
核心成员来自麻省理工学院(MIT)、剑桥大学(Cambridge)、宾夕法尼亚大学(UPenn)、慕尼黑大学(LMU)、清华大学、北京大学等国内外顶尖高校,美国天体物理联合研究所(JILA)、新加坡量子科技中心(CQT)等全球顶尖科研机构,以及微软、苏黎世仪器等全球领先科技企业。
更值得关注的是,太一量生正在形成对全球一线量子科技人才的直接吸引力。团队中已有外籍科学家和工程师选择来到中国、加入太一量生;其中部分成员在同时获得QuEra、Oratomic等海外头部中性原子量子计算企业工作机会的情况下,最终选择加入太一量生。这意味着,中国量子科技企业正在从过去主要吸引海外华人回国,进一步走向在全球人才市场上与国际头部企业直接竞争。
这些来自不同学科、不同国家和产业背景的科研与工程人才,围绕统一的系统目标协同研发,这也是太一量生快速推进整机、控制、纠错与软件技术栈的基础。
推动容错量子计算的未来在中国发生
“十五五”规划纲要将量子科技纳入未来产业前瞻布局,工信部等七部门提出推进可容错通用量子计算发展。随着量子计算逐渐从单点物理指标竞争走向系统工程竞争,如何构建可扩展、可纠错并最终能够解决重要问题的完整计算系统,正在成为产业下一阶段的重要命题。
截至目前,太一量生已形成人才密度、技术与工程速度、资本支持与产业纵深“四驾马车”协同并进的势头。
太一量生创始人、CEO方正浩表示:“量子计算是一场长周期的系统工程。资本最终要转化成工程能力,工程背后是人才密度,而技术最终要回到真正重要的问题。太一量生希望把人才、技术、资本与产业力量组织在一起,持续向容错量子计算推进。”
从一个镱原子,到一套完整系统;从核心技术研发,到真实产业问题与下一代算力体系——太一量生将继续汇聚全球科创人才与产业力量,共建下一代计算产业生态,推动容错量子计算的未来在中国发生。
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