Chinesisches Unternehmen Zhongqi Wuliang bringt neutralen Atom-Quantencomputer Qinghe No. 1 im Rack-Format auf den Markt
2026-07-21 11:51
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de.wedoany.com-Bericht: Auf der Shanghai World Künstliche Intelligenz Konferenz 2026 hat das chinesische Deep-Tech-Start-up Zhongqi Wuliang offiziell den neutralen Atom-Quantencomputer Qinghe No. 1 vorgestellt, der direkt in ein Standard-Rack eines Rechenzentrums eingebaut werden kann.

Zhongqi Wuliang, hervorgegangen aus dem Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und gegründet von Lu Xudong, betrachtet das System der zweiten Generation als einen wichtigen Schritt, um sperrige Kryostaten aus unternehmenseigenen Quanteninstallationen zu entfernen.

Standard-Supraleiter-Quantenarchitekturen (wie sie von IBM und Google verwendet werden) benötigen Verdünnungskältemaschinen, um die physikalischen Schaltkreise auf etwa 15 Millikelvin zu kühlen. Diese Kryostaten erfordern spezielle Infrastruktur, hohen Energieverbrauch und schwere Schwingungsisolierung und können in herkömmlichen Unternehmensrechenzentren nicht untergebracht werden. Neutrale Atom-Quantenprozessoren arbeiten auf einer anderen physikalischen Grundlage: Optische Pinzetten nutzen fokussierte Laserstrahlen, um einzelne Atome in einer Vakuumkammer zu fangen; Laserkühlung kühlt die Atome durch Laserpulse auf Mikrokelvin-Temperaturen, ohne externe Helium-Kühlkreisläufe; Rydberg-Blockade-Gatter nutzen die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, indem sie Atome in hochenergetische Rydberg-Zustände versetzen, um Zwei-Qubit-Verschränkungsoperationen zu steuern.

Zhongqi Wuliang hat die Vakuumkammer, die Steueroptik und das Laserübertragungssystem in einem Ein-Rack-Gehäuse untergebracht, um Cloud-Anbietern die gemeinsame Bereitstellung von Quantenhardware mit klassischen Servern zu ermöglichen. Die Hardware-Integration wurde durch den Lieferkettenpartner Xuanxiang Technology beschleunigt, der kürzlich einen Metasurface-Chip kommerzialisiert hat, der großflächige optische Pinzetten-Arrays erzeugen kann, um die optische Ausrichtung zu vereinfachen.

Der Qinghe No. 1 ist das dritte kommerziell ausgerichtete neutrale Atomsystem, das innerhalb von weniger als einem Jahr von einem chinesischen regionalen Quantenhardware-Cluster auf den Markt gebracht wurde. Zuvor hatte Zhongke Kuyuan im Oktober 2025 den Hanyuan-1 entwickelt, ein 100-Qubit-Neutralatomsystem bei Raumtemperatur, das drei Standard-Geräteracks belegt und an eine Tochtergesellschaft von China Mobile ausgeliefert sowie nach Pakistan exportiert wurde. Im Mai 2026 brachte Zhongke Kuyuan den Hanyuan-2 auf den Markt, ein Doppelkern-Schranksystem mit einer Leistungsaufnahme von unter 7 Kilowatt, das für die parallele Verarbeitung oder die Kodierung von Haupt- und Hilfs-Qubits ausgelegt ist. Der Qinghe No. 1 von Zhongqi Wuliang stellt im Juli 2026 mit seinem Ein-Rack-Formfaktor die neueste Iteration mit geringerem physischen Platzbedarf dar.

Diese schnelle Hardware-Iteration wird durch die Industriepolitik der Stadtregierung Shanghai unterstützt. Die Stadt hat die neutrale Atomtechnologie als zentrale Roadmap festgelegt und spezielle Innovationszonen wie das Xuhui-Fördergebiet und den Zhangjiang Quantum Bay eingerichtet, die durch nationale Forschungsfonds und kommunale Subventionen unterstützt werden.

Obwohl der Server-Rack-Formfaktor ein beachtenswertes technisches Konzept darstellt, sollten Technologiekäufer beachten, dass Zhongqi Wuliang noch keine von Fachleuten begutachteten Kennzahlen für den Qinghe No. 1 veröffentlicht hat, wie z. B. unabhängige Qubit-Zahlen, Zwei-Qubit-Gatter-Fidelity oder Kohärenzzeit. Benchmarktests durch Dritte sind entscheidend, um die Leistung im Vergleich zu etablierten globalen Neutralatom-Benchmarks (wie den kommerziellen Systemen von QuEra) zu bewerten. Die Veröffentlichung erfolgt auch zu einem Zeitpunkt, an dem das weltweite Interesse an neutralen Atomen zunimmt. Anfang 2026 startete Google Quantum AI in Boulder, Colorado, ein spezielles Forschungsprojekt zu neutralen Atomen, mit der Begründung der rekonfigurierbaren Konnektivität und Skalierbarkeit dieser Modalität.

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