
量子计算机想继续往上扩,难点已经不只是量子比特数量。
怎么同时控制更多量子比特,并且把控制做得足够稳定,正在成为规模化发展的关键。
近日,三菱电机宣布,其两项量子计算研发项目入选日本新能源与产业技术综合开发机构(NEDO)相关计划,并将获得项目支持[1]。
两项项目分别聚焦多量子比特控制激光系统和大规模超导量子计算机用超紧凑型低噪声放大器模块,覆盖中性原子、离子阱和超导三种量子计算路线。

量子比特非常容易受到噪声干扰。数量增加之后,不仅需要控制更多量子比特,还要保证它们能够稳定运行,否则量子比特越多,计算错误也可能越多。
因此,量子计算机要真正走向产业应用,除了提高量子比特数量,还必须解决控制、纠错和信号处理等底层问题。
三菱电机这次首先瞄准了其中两个关键环节。
在中性原子和离子阱量子计算机中,激光负责控制原子和离子。三菱电机将利用自身在激光技术上的积累,开发高功率、高稳定性的激光系统,同时结合FPGA等逻辑器件,降低控制延迟,让系统能够更快地完成量子操作。
而在超导量子计算机中,量子比特需要依靠微波信号进行控制,而且整个系统需要运行在极低温环境下。三菱电机将利用微波集成电路技术,开发超紧凑型、多通道、低噪声放大器模块,帮助系统同时处理更多量子比特的信号。
简单来说,一边解决“怎么用激光控制更多原子和离子”,另一边解决“怎么在极低温环境下稳定控制更多超导量子比特”。
目标指向百万量子比特三菱电机此次研发并不是针对单一量子计算架构,而是同时覆盖三种路线,背后的原因也很直接。
目前,量子计算距离大规模产业应用还有一道重要门槛。无论是药物研发、金融优化,还是物流和能源等场景,都需要量子计算机具备更强的处理能力和更高的计算精度。
而随着量子比特数量不断增加,系统也会越来越复杂。如何减少噪声、降低控制延迟,并让大量量子比特协同工作,将直接影响量子计算机能否继续扩大规模。
三菱电机此次提出的方向,就是让更多中性原子、离子和超导量子比特能够被稳定控制,并最终支撑百万量子比特规模的量子计算机。
与此同时,两项研发还将与日本产业技术综合研究所(AIST)等量子计算研究机构合作,在产业和科研生态中推进技术验证。
从激光系统到微波放大器,这些并不是最容易被关注的量子技术,但却是量子计算机继续扩容必须补上的底层环节。
当量子比特开始迈向更大规模,真正需要升级的,也包括量子计算机背后的整套控制系统。
引用:
[1]https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2026/0917_rd/














