叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

10月10日,成立仅8个多月的太一量生,再次拿到一笔融资。

本轮融资汇聚市场化专业投资机构、国资平台与产业资本:锦秋基金、沄柏资本、鸿瑞达投资、成都高新愿景基金、临港前沿投资等新投资方进入,华控基金、恒旭资本、博远资本、高脉投资、雅瑞资本等老股东持续超额加注。算上此前融资,太一量生累计融资已经超过10亿元。对于一家量子计算初创公司来说,这个速度足够快。

但比“10亿元”更值得关注的,是这笔钱押注的方向——镱(Yb)中性原子量子计算。资本正在用真金白银下注一条仍处于工程化早期、却被越来越多产业玩家看好的技术路线。

巧合的是,就在近期,物理学界刚刚发生了一件大事。

10月1日,华人物理学家叶军与德国物理学家伊曼纽尔·布洛赫共同获得2026年沃尔夫物理学奖,获奖理由正是“在超冷原子系统控制方面取得变革性、广泛适用的进展”。而超冷原子,恰恰是中性原子量子计算背后的重要科学基础。一个发生在基础科学领域,一个发生在资本市场。看似相距甚远,却指向同一件事:人类正在从“把原子控制好”,到“把原子组织起来”,推动量子计算从实验室走向产业。

太一量生的这轮融资,也因此不只是又一次资本加注。它更像是一个观察窗口——当中性原子从科学家的实验装置走向量子计算公司的整机、系统和产业应用,真正的较量,才刚刚开始。

沃尔夫物理奖凭什么给叶军:一只钟背后,是一整套驯服原子的方法学

叶军1967年生于上海,1989年毕业于上海交通大学应用物理系,1997年在科罗拉多大学拿到博士——导师是2005年诺奖得主约翰·霍尔(John L. Hall),他还是霍尔的最后一位研究生。1999年起,叶军一直在美国国家标准与技术研究院(NIST)和科罗拉多大学联合研究所(JILA)工作。

他的成名之作是锶光晶格钟:2014年精度做到50亿年误差1秒,2015年改进到150亿年,2024年把系统不确定度压到8.1×10⁻¹⁹——这相当于在约390亿年内误差仅为1秒,当时创造了世界纪录。2022年,团队测量出仅1毫米高的原子云顶部与底部之间的引力时间膨胀;2024年,又把钍-229核跃迁频率与锶原子钟对接,登上《自然》封面。

但沃尔夫物理奖给他的,不只是一只钟。

叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

叶军真正建立的,是一整套操控单个碱土原子的方法学:激光冷却、光晶格囚禁、亚多普勒冷却、核自旋态"钟态"编码……翻译过来就一句话——把原子驯化成可以任意摆布、长时间不走神的量子系统。这正是中性原子量子计算的全部物理基础:量子比特,就是被激光抓住、被精确操控、彼此纠缠的原子。

他做了二十多年的事,就是给量子计算打造"原材料"。颁奖词说他重新定义了时间频率测量的国际标准;而产业界看到的是,这套操控手艺,正在批量变成量子计算机。

一源两支:Atom Computing与徐信业的两条技术路径

叶军的实验室有个神奇属性:不只产论文,还量产整条技术路线上的关键人物。从那里走出的人,二十多年后正站在全球中性原子量子计算的核心位置。

先看Ben Bloom。他是叶军在科罗拉多大学指导的物理学博士,博士论文标题直白得可爱——《Building a Better Atomic Clock》(造一只更好的原子钟),扉页上写着"Thesis directed by Prof. Jun Ye"。毕业后,Bloom创立Atom Computing,叶军至今担任其科学顾问。

Atom Computing是当下全球中性原子量子公司最具代表性的玩家:用碱土原子(锶)的核自旋"钟态"做量子比特——正是叶军光钟里那一套编码。2023年做出1225个原子阵列;2024年与微软合作推出由中性原子量子比特驱动的量子计算机;2026年6月宣布基于toric code的完整且连续运行的量子纠错演示,成为继谷歌之后第二家实现多轮连续量子纠错的公司,且是中性原子平台第一家。

微软与Atom Computing的合作已推进到系统级:双方公开披露,已在Atom Computing硬件上实现24个纠缠逻辑量子比特、完成28个逻辑量子比特的计算与纠错演示,并正共建名为Magne的系统——50个逻辑量子比特、约1200个物理比特,预计2027年初上线,项目规模超8000万美元。

这条线可以画得很清楚:叶军 → Ben Bloom → Atom Computing → Microsoft的逻辑比特与容错量子计算系统

叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

另一条线,要从2000年说起。那一年,徐信业在JILA开展研究,参与叶军团队早期Sr冷原子研究,与叶军等人围绕Sr原子的磁光阱动力学、激光冷却与俘获、亚多普勒冷却开展了一系列工作。

这些研究留下的不只是几篇论文,更是一套关于原子的基本功:如何制备、冷却和俘获原子,如何理解它的内部状态,又如何对它进行越来越精确的控制和测量。

回国后,徐信业将研究从Sr进一步延伸到Yb,长期从事冷Yb原子、Yb光学原子钟和精密测量研究。2020年,其团队完成^171Yb光钟绝对频率测量,并通过中国计量科学研究院向国际时间频率咨询委员会提交相关数据,测量结果随后被国际频率标准工作组接受。

从Sr到Yb,从冷原子到光学原子钟,二十多年间研究对象和技术不断变化,但背后的问题始终一致:如何把原子控制得更好。

叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

现在,他的身份列表里多了一行:太一量生首席科学顾问。

两条线在太一量生交汇:集大成而更进

太一量生的技术核心人物,是CTO刘弘斌。他曾任Microsoft Quantum Principal Architect,长期从事量子计算架构、容错量子计算与量子算法研究。

在Microsoft期间,他深度参与中性原子量子计算相关的系统研发与工程实践,并参与Microsoft与Atom Computing相关合作,包括系统需求定义、总体架构设计和工程交付,以及逻辑量子比特、量子化学计算研究。

他的技术路径经历了一个完整的演进:从物理量子比特,到量子纠错;从逻辑量子比特,到系统架构;从单项技术验证,到完整量子计算系统的工程交付。这条技术路径要回答的问题是:如何把一个个受控原子,组织成一台真正可靠、可扩展的量子计算机

徐信业从Sr走向Yb,把长期积累的冷原子与精密操控能力带到了Yb;Ben Bloom从原子钟走向中性原子量子计算;刘弘斌又在Microsoft与Atom Computing的合作中,把中性原子进一步推向量子纠错、逻辑量子比特和容错系统工程。

叶军、Atom Computing与太一量生:超10亿中性原子融资背后的技术谱系

把人物连起来:叶军培养了Bloom,Bloom做了Atom Computing,刘弘斌又在Microsoft与Atom Computing的合作中,把中性原子进一步推向量子纠错、逻辑量子比特和容错系统工程。并与当年参与叶军锶光钟早期平台的徐信业,汇聚于太一量生。一条从原子科学走来,一条从容错系统工程走来,在镱原子上交汇。

今天回望这段历史,太一与叶军之间真正值得讲述的,并不是简单的人物关系,也不是某一项技术的直接传承,而是一场跨越二十余年的科学与工程汇流。

这不是"蹭沃尔夫物理奖",放进全球坐标系来看:2026年的量子计算版图,正在向中性原子集体倾斜:

lOratomic(美国加州理工学院,中性原子<具体原子未知>):近期,美国中性原子量子计算初创企业Oratomic完成4.75亿美元B轮融资,估值达到54亿美元。

lQuEra(哈佛/MIT血统,铷原子,Google投资):2026年4月报告突破1/2的量子纠错编码率(存储场景),路线图明确2028年在AWS Braket交付256逻辑比特容错量子计算机,机器已交付日本AIST。

lPasqal(法国国家队,铷原子):2026年通过SPAC推进上市,千原子规模阵列,营收保持两位数增长。

lGoogle:2026年3月,做了十几年超导量子的Google正式宣布将中性原子纳入量子计算主线——其新硬件团队负责人Adam Kaufman,是JILA Fellow。

l微软:把第一台50逻辑比特商用容错系统押在Atom Computing身上。并在最近官宣会持续在算法和纠错上支持Atom Computing的DARPA QBI Stage C计划。

巨头集体下注的方向,恰恰是碱土原子的主场——长相干、钟态编码、核自旋天然隔离噪声。这正是叶军体系二十五年打磨的方法论。当谷歌和微软替这条路线投票时,最先被"验证"的,就是沃尔夫物理奖得主的科学。

太一量生的三张底牌:学脉、系统经验与时机

一家中国创业公司,在沃尔夫物理奖热度上讲自己与获奖得主的学脉关系,背后有三张底牌。

第一张,一脉同构。徐信业参与叶军团队早期锶冷原子研究,有一作PRL论文;太一选择的镱原子路线,与叶军的锶同属碱土原子体系,光晶格操控、钟态编码技术同源。这是一条学脉的自然延伸——就像Atom Computing之于这条学脉的美国一支,太一之于中国一支,逻辑同构。

第二张,系统经验全球稀缺。全球跑通过"中性原子容错量子计算系统从架构设计、量子纠错、软硬件协同到完整工程交付"全流程的人屈指可数,刘弘斌是其中之一,太一也是唯一具备这份全球一线FTQC完整实践经验的创业公司。搭档徐信业,则是二十五年深耕碱土原子体系的中国顶级专家。团队还汇聚了来自麻省理工学院(MIT)、剑桥大学(Cambridge)、宾夕法尼亚大学(UPenn)、慕尼黑大学(LMU)、清华大学、北京大学等国内外顶尖高校,美国天体物理联合研究所(JILA)、新加坡量子科技中心(CQT)等全球顶尖科研机构,以及微软、苏黎世仪器等全球领先科技企业的顶尖人才。背后是长期原子科学积累 × 全球一线容错系统工程经验 × 自研量子纠错、实时控制与整机能力的三重壁垒。

第三张,正当其时。Google入场、微软押注、Oratomic、QuEra与Pasqal加速融资——巨头已经替这条路线投了票。太一要做的,是成为中国镱原子中性原子量子计算机整机的开创者。

二十年前,叶军团队开始驯服第一颗锶原子时,没人知道这些安静的冷原子除了计时还能干什么。二十年后,答案揭晓:测得出宇宙年龄的人,造出了计算的下一形态。沃尔夫物理奖,颁给过去二十五年;而未来二十五年,是把它变成机器的时间——这条学脉在中国的接力棒,正在太一量生手里。

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