2001年,Knill、Laflamme和Milburn在《Nature》上论证了线性光学量子计算是行得通的。此后25年,学界翻来覆去就是那句话“原则上没问题”,但工程路径始终被标记为“极其困难”。
直到2026年7月14日,荷兰QuiX Quantum发布了代号Carina的通用光子量子架构,核心硬件已经送到德国航空航天中心(DLR)的量子计算项目QCI手上。这是第一次有人把“通用”“数据中心部署”“已交付真实客户”这三件事同时凑齐。

当全行业都在焦虑“何时实现百万比特容错计算”时,QuiX Quantum选择了一条略显另类的反共识路线:不是一定要最先突破物理极限,而是先把“能不能卖出去、能不能在客户机房里跑起来”的工程与商业问题解决了。
QuiX Quantum2019年脱胎于荷兰特文特大学光子学研究,是欧洲光子量子赛道核心企业。公司先后获得欧洲量子旗舰计划、欧洲创新理事会项目的资金支持,2025年获得1500万欧元A轮投资,公司总融资约2400万欧元,融资规模在量子赛道中是相当低的。

一台光子机背后的欧洲算盘
Carina是全球第一台为客户数据中心部署而量身定做的通用光子量子计算机。技术路线是单光子物理比特+measurement-based计算——先纠缠簇态,后测量和实时前馈驱动运算,实现通用门集计算,不是boson sampler那样的专用机。硬件已运到DLR QCI乌尔姆创新中心,正在做系统集成和标定,之后通过QCI Connect对外开放。
部署上,Carina是机架式的,大部分组件可以在室温下运行,可以直接安装进现有的HPC或AI数据中心中。SNSPD探测器需要大约3K的低温环境,但QuiX跟Pixel Photonics合作的16通道行列复用方案把冷热接口数量大大地压缩了。
但它不是容错机。Carina只是一台物理比特演示器,8个量子比特,基于4-qubit图态。真正的容错要等到下一代Dedalo——逻辑比特加光子损耗码加模块化的硬件才可以做容错。它配套的白皮书中展开了一整套架构方案,包括FFCU(前馈控制单元)、PACU(光子组装控制单元),还有远程控制和自动校准。

这台机器之所以诞生在DLR的项目里,不是偶然。UPQC项目由德国联邦教研航天部出资,四年周期从2022到2026年,目标是从8-qubit物理比特做到64-qubit可纠错系统。QuiX是主承包商,交付对象是DLR QCI乌尔姆创新中心,标定完成后向欧洲研究机构和企业开放。
欧洲在量子硬件上一直缺一个“已交付”的标杆。美国有IBM和Google的超导、IonQ的离子阱、PsiQuantum的光子路线;中国有本源、国盾量子的超导路线,华翊量子的离子阱路线等。DLR选光子路线,一方面因为光子能跟现有光纤通信基础设施对接,另一方面也是欧洲想在光子学这个自己有积累的领域守住阵地。

25年的工程坎,QuiX 怎样走过来的?
不过KLM方案有个天生的毛病,就是光子之间很难直接相互作用,概率性极强。要做成通用门集,就得靠multiplexing加快速度前馈来“驯服”概率。2006年维也纳Zeilinger团队做过演示,但那是分体光路搭出来的,没法集成。
过去20年学术界的共识是很明显的:理论上可行,工程上基本上没戏。
QuiX的做法是把整套东西集成到一起。光子源用SiN微环谐振器上的自发四波混频,可以直接上CMOS晶圆级量产。滤波靠片上级联CROW环形谐振器,泵浦光抑制做到超过110分贝。前馈控制有自研FFCU,能在纳秒级把单光子探测器信号转成控制指令。PACU提供标准化接口,光子芯片、探测器、控制电路都能像服务器配件一样插拔更换。

QuiX还是欧洲第一家在自己的光子机上做出“below threshold”错误缓解的公司,把物理比特错误率压到了跟可扩展容错兼容的水平。
工艺底子是TriPleX氮化硅平台,可以直接借用半导体代工厂产能。跟超导路线比,光子在“部署成本”这件事上有天然优势。KLM三作之一的Milburn给了句评价:“这条路不仅走得通,而且是可以导航的。”

全球光子竞速,三条路径的商业化分叉
光子量子赛道全球还能打的玩家就剩三家,而且三家做的根本不是同一门生意。
PsiQuantum走晶圆厂重资产路线,赌2029年之后的容错终局。
绑定了GlobalFoundries的300毫米硅光产线,2025年2月在《Nature》上发了Omega芯片组。澳大利亚摩顿湾量子计算中心今年6月刚破土,计划2027年装低温设备,目前没有客户订单。E轮筹了10亿美元,是BlackRock领投的,估值了70亿美元。问题是时间表完全取决于晶圆厂良率和纠错码,现在都没有收入,投资人耐心是个未知数。
先拴住开发者和科研用户,Xanadu走的是云加软件的生态之路。
2021年的Borealis有216个压缩态量子比特,2025年的Aurora把35颗光子芯片连在一起,实现了首次光子实时纠错解码——两篇都发了《Nature》。PennyLane开源框架在全球量子程序员里使用率47%,月活3.5万,已接入AWS Braket、IBM Quantum和Google Quantum AI。2025年11月SPAC上市,企业价值约36亿美元。2026年一季度收入280万美元,同比增长4倍,但仍亏2060万。
政府方面,DARPA QBI进了Stage B,加拿大“量子冠军”计划补投2300万加元,还在谈一个3.9亿加元的Project OPTIMISM建光子芯片制造设施。短板是当前架构还不是通用门集,全栈容错要等到2029到2030年。

QuiX走轻量化本地部署路线,瞄准欧洲HPC中心和企业机房。
Carina已送到DLR,路线图从8-qubit物理比特走向Dedalo的逻辑比特加模块化容错。资金来自DLR项目经费和欧盟Horizon Europe,没有走巨额风投。客户画像是欧洲超算中心和大型工业企业,他们要的不是“等几年”,而是“现在就能塞进机房跑工作流”。问题是8个物理比特离真正能用还很远,软件生态几乎是空白。

结语
可以确定的是,量子计算的下一个战场,已经从单纯的硬件参数比拼,转向行业算法与生态适配的竞争。
QuiX所代表的欧洲路径,也为产业提供了另一种可能。不必追随中美在比特规模上的军备竞赛,用自己对光子学、精密加工产业的优势,走工程化优先、场景驱动的差异化路线,同样能在全球量子产业格局中占据一席之地。
Carina架构的发布,是光子路线商用化的重要节点,更像是光子路线向商用市场进行的初步摸底。未来1-2年,首批客户落地情况、实际算力表现与商业化反馈,将成为检验这条技术路线可行性的核心指标。
[2]https://www.europeanglobe.com/agp-article/926541968-quix-quantum-unveils-carina-for-commercial-photonic-quantum-computing
[3]https://www.azoquantum.com/News.aspx?newsID=11192







