量子信息系统

构建可扩展量子计算系统

QBaryon 开发支撑下一代量子计算的处理器、控制系统、误差缓解、系统集成与混合计算基础设施。

01相干控制
02低噪声读出
03混合调度
04安全互联
SYSTEM STACK

量子工程架构

技术页面围绕硬件控制、量子信息处理、编译运行时、云端编排与安全网络五个工程层展开。每一层都被设计为可测量、可验证、可迭代的系统模块。

L1

光子与量子器件层

面向相干光、集成光子链路与量子态制备的实验平台,关注相位稳定性、损耗预算、耦合效率和器件级可制造性。

L2

控制与测量层

低抖动时钟、脉冲序列、反馈控制、噪声表征和自动校准流程,用于保持实验态与计算态的一致性。

L3

编译与运行时层

将优化、采样、线性代数和模拟问题映射为可执行任务图,并支持量子-经典循环、批处理和误差感知调度。

L4

云端基础设施层

通过隔离队列、任务审计、资源配额和可复现实验记录,把量子系统接入企业和科研工作流。

L5

安全通信层

面向后量子环境的密钥管理、身份验证、可信通道与量子安全网络实验能力。

工程指标

相位稳定窗口

面向长序列实验的漂移监测与自动补偿。

任务图运行时

支持优化、采样、仿真和混合计算批处理。

误差表征

对噪声、损耗、串扰和读出误差建立可追踪模型。

接口协议

面向 Python、REST API、私有云和本地 HPC 集成。

技术路线图

2022 · 公司设立

建立量子信息、光子系统和高性能软件的核心研发方向,完成第一代实验控制软件框架。

2023 · 实验控制栈

形成设备编排、采集记录、参数扫描和自动校准流程,支持可复现实验数据链路。

2024 · 混合运行时

构建量子-经典任务调度、模拟后端和算法评估管线,面向优化与材料问题验证。

2025 · 安全网络原型

推进量子安全通信实验、密钥生命周期管理和数据中心互联架构验证。

2026 · 云端接入

形成私有化量子云接口、任务队列、资源隔离和企业级审计能力。

2027+ · 规模化系统

面向更高稳定性、更高吞吐和跨站点协同的量子基础设施演进。