图灵量子发布第三代光量子计算机TuringQ Gen3,把整机路线从混合集成推进到芯片级可扩展架构。该系统采用标准IDC机柜形态,支持量子算力节点按需扩展,目标是把光量子计算接入现有智算基础设施。
TuringQ Gen3基于高速可编程薄膜铌酸锂光量子芯片,集成量子光源、可编程光量子处理芯片、单光子探测和量子—经典异构计算模块。图灵量子称,系统采用空时复用架构,可支持单芯片1万光子级和100万模式数的计算资源扩展。
空时复用把空间光路、时间循环和高速电光调控放入同一可编程网络,让同一组物理器件在不同时间模式中重复参与量子演化。该路线的作用是扩大计算模式和线路深度,同时减少单纯增加物理器件带来的工程压力;实际扩展仍受到传输、耦合、调控和探测过程中的损耗约束。
公司披露,芯片光子线路传输损耗达到每厘米0.03分贝,关键单器件插入损耗低于0.1分贝,光纤与芯片的单端耦合损耗为每端0.9分贝,晶圆级量子光源光谱纯度超过99%。这些均为研发团队给出的系统和器件指标。
在高斯玻色采样实验中,团队对约8000个输出事件逐项比较,称实验测量概率与理论预测整体高度一致。“致远3号”是TuringQ Gen3用于相关实验验证的计算单元,团队还把它用于面向世界模型等人工智能方向的探索。
软件侧,图灵量子配套开发XLink低延迟互联架构、DeepQuantum量子编程框架、量擎量子计算平台和QAgent等量子—经典混合工具,并推进量子智算中心建设,以支持算力统一调度和持续调用。
图灵量子没有在此次发布中披露整机售价、交付客户、商业订单或通用容错计算的时间表。现阶段可核对的进展主要是芯片级整机架构、实验指标和软件工具链,实际应用价值仍需要在真实行业任务中验证。




