网通社科技快报
冰辰量子获数千万融资 推动中性原子量子计算设备标准化
深圳市冰辰量子技术有限公司(下称"冰辰量子")近期宣布获得数千万级人民币的天使系列融资,成为中性原子量子计算设备标准化赛道的新焦点。该公司专注于中性原子量子计算上游核心装备,其首创的"双光束塞曼减速器+二维磁光阱"混合架构产品已实现高通量冷原子源系统交付,有望解决行业工程化难题并推动产业化进程。
冰辰量子成立于2026年3月,是一家专注于中性原子量子计算上游核心装备的科技企业。公司创始人兼首席科学家陈鹏博士毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,师从我国冷原子领域先驱王育竹院士,现任香港科技大学(广州)助理教授。团队以冷原子系统为切入点,致力于将传统实验室装置转化为标准化、可量产的高性能产品,解决中性原子量子计算产业化过程中的工程化难题。
冰辰量子已完成两轮数千万元级融资:天使轮由元禾璞华、产业投资方量旋科技联合领投;天使+轮由中赢创投领投,金雨茂物、祥峰投资、辰峰资本、源来资本跟投,产业方璇相科技跟投,翊荣资本担任长期财务顾问。融资资金将主要用于场地建设、人才引进及核心产品迭代。
"我们的思路和竞争对手不太一样,"公司CEO陈子霆表示,"友商接到客户需求后从零开始定制设计,本质上偏外包服务。但我们做的是标准化产品,底层技术可以复用,摊薄迭代成本,长期竞争力更强。客户想要的只是一个即插即用的设备,不应该去操心方案怎么搭。"
冰辰量子的核心技术源于创始团队长达10年的科研积累。早在2014年,陈鹏团队在中国科学技术大学牵头开发了国际上首款小型化锶原子里德堡冷原子系统。随后在香港科技大学(清水湾)建设更高温区的磁性原子——铒原子超冷量子简并系统的过程中,团队遭遇多重关键技术挑战,最终构思出全新的"双光束塞曼减速"方案,为实现铒原子量子简并奠定了关键基础。
经过攻关,陈鹏团队于2024至2025年成功demo了第二代通用化产品,实现了"同一套系统兼容两种不同元素"的关键突破,并刷新了冷原子装载效率纪录。目前,公司首款产品——高通量冷原子源系统已具备交付能力。该系统采用全球首创的"双光束塞曼减速器+二维磁光阱"混合增强架构,可将冷原子装载效率提升两个数量级以上,同时支持碱金属、碱土金属等多元素跨族兼容,体积仅为传统方案的三分之一至四分之一,大幅提升了冷原子系统的集成度与工程化水平。
"产品原型机已获得多个科研与头部中性原子整机厂商的订单,成熟条件下交付周期最快可压缩至一个月。"陈子霆透露,"我们的目标是将系统装载率较第二代再提升一个量级以上,并优化对稀有元素的适配能力。同时,我们还在规划量子模拟、精密测量等领域的产品线,未来不排除向半导体设备领域拓展。"
中性原子量子计算在过去几年间经历了快速发展。2023年Atom Computing率先突破1000量子比特门槛,2024年加州理工学院团队实现了超过6100个量子比特的阵列,单比特操控精度达99.98%。谷歌、微软、英伟达等科技巨头纷纷布局这一路线,海外QuEra、Pasqal、Atom Computing等企业持续输出技术里程碑,国内中性原子整机创业团队也快速涌现。
然而,产业链上游的标准化供给能力仍滞后于下游需求的膨胀。冰辰量子试图解决的就是中性原子上游的标准化问题。其创新的"双光束塞曼减速"方案不仅解决了原子装载效率低的问题,还通过模块化设计大幅降低了系统复杂度,为中性原子量子计算的规模化应用提供了重要支撑。
"随着量子计算从实验室走向产业化,标准化设备将成为关键推动力。"陈鹏表示,"我们希望通过提供高性能、易用的标准化产品,降低行业进入门槛,加速中性原子量子计算的商业化进程。"
当前,冰辰量子正在同步研发第三代冷原子源,目标是进一步提升系统装载率并优化对稀有元素的适配能力。同时,公司还计划在量子模拟、精密测量等领域拓展产品线,探索与半导体设备领域的潜在结合点。
"量子计算是一个需要长期投入的领域,"陈子霆总结道,"我们相信通过持续的技术创新和产品迭代,能够为行业发展贡献独特价值。"
冰辰量子成立于2026年3月,是一家专注于中性原子量子计算上游核心装备的科技企业。公司创始人兼首席科学家陈鹏博士毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,师从我国冷原子领域先驱王育竹院士,现任香港科技大学(广州)助理教授。团队以冷原子系统为切入点,致力于将传统实验室装置转化为标准化、可量产的高性能产品,解决中性原子量子计算产业化过程中的工程化难题。
冰辰量子已完成两轮数千万元级融资:天使轮由元禾璞华、产业投资方量旋科技联合领投;天使+轮由中赢创投领投,金雨茂物、祥峰投资、辰峰资本、源来资本跟投,产业方璇相科技跟投,翊荣资本担任长期财务顾问。融资资金将主要用于场地建设、人才引进及核心产品迭代。
"我们的思路和竞争对手不太一样,"公司CEO陈子霆表示,"友商接到客户需求后从零开始定制设计,本质上偏外包服务。但我们做的是标准化产品,底层技术可以复用,摊薄迭代成本,长期竞争力更强。客户想要的只是一个即插即用的设备,不应该去操心方案怎么搭。"
冰辰量子的核心技术源于创始团队长达10年的科研积累。早在2014年,陈鹏团队在中国科学技术大学牵头开发了国际上首款小型化锶原子里德堡冷原子系统。随后在香港科技大学(清水湾)建设更高温区的磁性原子——铒原子超冷量子简并系统的过程中,团队遭遇多重关键技术挑战,最终构思出全新的"双光束塞曼减速"方案,为实现铒原子量子简并奠定了关键基础。
经过攻关,陈鹏团队于2024至2025年成功demo了第二代通用化产品,实现了"同一套系统兼容两种不同元素"的关键突破,并刷新了冷原子装载效率纪录。目前,公司首款产品——高通量冷原子源系统已具备交付能力。该系统采用全球首创的"双光束塞曼减速器+二维磁光阱"混合增强架构,可将冷原子装载效率提升两个数量级以上,同时支持碱金属、碱土金属等多元素跨族兼容,体积仅为传统方案的三分之一至四分之一,大幅提升了冷原子系统的集成度与工程化水平。
"产品原型机已获得多个科研与头部中性原子整机厂商的订单,成熟条件下交付周期最快可压缩至一个月。"陈子霆透露,"我们的目标是将系统装载率较第二代再提升一个量级以上,并优化对稀有元素的适配能力。同时,我们还在规划量子模拟、精密测量等领域的产品线,未来不排除向半导体设备领域拓展。"
中性原子量子计算在过去几年间经历了快速发展。2023年Atom Computing率先突破1000量子比特门槛,2024年加州理工学院团队实现了超过6100个量子比特的阵列,单比特操控精度达99.98%。谷歌、微软、英伟达等科技巨头纷纷布局这一路线,海外QuEra、Pasqal、Atom Computing等企业持续输出技术里程碑,国内中性原子整机创业团队也快速涌现。
然而,产业链上游的标准化供给能力仍滞后于下游需求的膨胀。冰辰量子试图解决的就是中性原子上游的标准化问题。其创新的"双光束塞曼减速"方案不仅解决了原子装载效率低的问题,还通过模块化设计大幅降低了系统复杂度,为中性原子量子计算的规模化应用提供了重要支撑。
"随着量子计算从实验室走向产业化,标准化设备将成为关键推动力。"陈鹏表示,"我们希望通过提供高性能、易用的标准化产品,降低行业进入门槛,加速中性原子量子计算的商业化进程。"
当前,冰辰量子正在同步研发第三代冷原子源,目标是进一步提升系统装载率并优化对稀有元素的适配能力。同时,公司还计划在量子模拟、精密测量等领域拓展产品线,探索与半导体设备领域的潜在结合点。
"量子计算是一个需要长期投入的领域,"陈子霆总结道,"我们相信通过持续的技术创新和产品迭代,能够为行业发展贡献独特价值。"