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36氪首发丨24比特超导量子计算机即将上线,本源量子获中网投领投数亿元A轮融资



发布时间:2021-01-14 10:41:27   来源:互联网   作者:

作者:李子月

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此外,本源量子联合合肥市大数据资产运营有限公司共同创立了国内首个量子计算创新创业平台。该双创平台将基于合肥先进计算中心创新建设,提供用户学习、使用我国自主知识产权的量子计算产品,孵化打造量子计算产品矩阵、产业集群、培养量子技术人才;同时,建设量子计算开发者平台,孵化量子计算初创企业,全面布局量子计算全产业链,打造量子计算生态圈。根据规划,双创平台将涵盖量子计算编程课程、多个不同领域的量子计算应用前景科普培训;将完成量子化学软件开发,吸纳若干生物医药、新材料企业入驻平台推进量子化学软件应用;将开放多种量子虚拟机的免费使用权限,同时预留接入真实量子计算机接口,待真实量子计算机成熟后,未来将无缝接入真实量子计算机计算资源,吸纳众多量子计算编程爱好者加入量子计算的开发。

近期,本源量子还获得了一些奖项。2020年10月,本源量子入围欧洲空客公司主办的量子计算挑战赛(AQCC)决赛,成为唯一晋级决赛的中国团队,同时也获得了“计算流体动力学”组的单项冠军。11月,本源量子入选《麻省理工科技评论》2020“50家聪明公司”榜单。12月,本源量子入选“2020中国隐形独角兽500强”榜单。12月底,本源量子获2020年合肥高新区“潜在独角兽企业”称号。2021年1月,本源量子获评安徽省新型研发机构。

36氪获悉,本源量子近日完成数亿元A轮融资,投资方主要为政府基金,由中网投领投,国新基金,中金祺智、建银国际、成都产投等跟投。本轮融资将用于量子计算机研制,量子芯片、量子测控等核心技术攻关、产品开发。此前,本源量子曾获中科创星等机构天使轮投资。

2020年末,本源量子在业内首次提出量子计算“五朵云”战略,这也是本源量子2021年最重要的战略,面向全网用户提供“学习?训练?交流?服务?应用”全流程的量子计算服务平台??本源量子云。依托全新改版的本源量子云平台,涵盖五大服务模块:基于本源真实量子计算机的计算云;基于本源量子虚拟机的仿真开发训练云;基于本源量子应用生态的应用推广云;基于本源量子教育版块的科普教育云;基于本源量子开源社区的量子社区云。让用户能够使用体验真实量子计算机,让普通爱好者学习量子计算知识,帮助专业开发者培训量子编程技能、探索量子计算未来应用,为开发者与爱好者搭建了专业的交流社区。帮助用户了解和使用量子计算机,为行业培养更多的量子计算人才。

编辑:石亚琼

此前,36氪曾报导过本源量子,详细内容可参考2020年10月采访文章:打造在线量子计算云平台,「本源量子」想让量子计算从实验品变成人人可用的产品。本源量子成立于2017年9月,团队技术起源于中科院量子信息重点实验室,由两位量子计算行业领军人物??郭光灿院士、郭国平教授引领。本源量子研发专家团队由量子计算院士和科技部超级973项目首席科学家组成,核心研发团队成员均为中科院计算机、物理领域博士,囊括了中国大部分量子计算人才,公司研发人员占比超过75%,团队成员以90后为主。目前总部位于合肥高新区,在成都和深圳设有分支机构。

本源量子在量子计算机、量子芯片、量子测控、量子软件、量子云领域均有部署。战略目标是全栈式开发,直接对标国外量子计算公司Google、IBM、Rigetti等。

本源量子于2020年研制了第一台量子计算机,命名为“悟源”,由6比特量子芯片“夸父”组装而成,采用超导方案,对标IBM2017年产品,并向全球开放超导量子云计算机时的预约使用。这款量子计算机从量子芯片、量子测控、量子软件、量子云、量子计算机控制系统、量子计算软件系统均为本源量子自研。目前24比特量子计算机正在调试,预计春节前后上线。2021年底或2022年初将上线64比特量子计算机。2比特半导体计算机“悟本“对标Intel2018年的水平,目前在最后调试阶段,预计2021年上半年上线。从当前的进度来,公司在超导技术方向于IBM的差距约为3年,在半导体技术路径上,与对标Intel的差距约为2年。

(“悟源”超导量子计算机内部结构图片来源:采访供图)

(24比特超导量子芯片“夸父”图片来源:采访供图)

产品落地方面,2020年9月上线的“悟源”超导量子计算机云平台已有企业用户上百家,也已获得多个量子计算机整机及软硬件销售合同。

量子芯片方面,本源已拥有超过10种各类量子计算芯片、量子功能芯片产品,并开发出本源第一代半导体2比特量子处理器玄微XWB2-100、本源第一代超导6比特夸父量子处理器KFC6-130、24比特夸父系列量子处理器KFC24-100等。2020年11月,本源量子与中科大联合研究团队还在探索全新半导体量子芯片架构上取得重要进展。进一步发展了新型谱学表征方法,从一个新的角度对微波腔-量子点杂化系统进行了表征,有效提高了体系表征和参数调制的效率,为探索以光子为耦合媒介的多比特系统相互作用提供了新的手段。

责任编辑:ysman
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