复旦科创领投「无界量子」天使轮融资,打造全球领先的量子计算QPU等核心基础设施提供商
无界量子完成数千万元天使轮融资,复旦科创领投,布局容错量子计算 QPU,海内外同步开展业务。
近日,无界开物(上海)量子科技有限公司(简称“无界量子”)宣布完成数千万元人民币天使轮融资,由复旦科创领投,险峰、前海方舟、中赢创投共同参与投资,睿远资本担任独家财务顾问。无界量子成立于2026年6月,总部位于上海,并将在德国慕尼黑设立全资子公司。公司定位为面向未来容错量子计算的QPU等核心基础设施提供商,服务全球最广泛的量子计算科研组客户及商业整机客户。

全球化团队与跨学科能力
无界量子已组建了一支全球化的核心团队。团队成员全部拥有海外顶尖高校、科研机构或量子科技产业的一线经历,既包括长期工作于量子科技前沿的中国籍科学家,也包括多位外籍核心成员。
团队履历覆盖德国THE QUANTUM LÄND、马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)、德国Walther-Meißner-Institut(WMI),以及麻省理工学院(MIT)、苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)、慕尼黑大学(LMU Munich)、剑桥大学(University of Cambridge)、明尼苏达大学(University of Minnesota)等国际顶尖科研机构与高校,并形成了覆盖中性原子量子计算、分布式量子网络、超导量子计算、原子分子物理、微纳加工及AI for Science的跨学科能力。
从NISQ到FTQC的竞争
行业拐点已至
量子计算行业正在从NISQ时代的演示性竞争转向大规模容错量子计算(Fault-Tolerant Quantum Computing,FTQC)的竞争。真正可产生长期商业价值的量子计算机,不只是拥有更多物理比特,而是能够在纠错保护下持续执行足够多的可靠逻辑操作。
QuEra 2026年发布的Libra/Gigaquop-class路线图,已经把行业叙事从“物理比特数量”推进到“可靠逻辑操作数量、逻辑错误率、长期运行能力”。
无界量子认为,在此全球趋势下,量子计算领域的关键竞争将越来越集中于两个相互耦合的维度:可扩展性(Scalability)与可控制性(Controllability)。可扩展性决定QPU能否承载足够规模的物理资源和量子纠错编码;可控制性则决定这些资源能否在微观尺度上被稳定、同步、低延迟且可重复地组织为有效的逻辑计算。因此,面向未来容错量子计算,经典控制、实时反馈、自动校准和软件抽象能力,将与量子比特本身共同构成QPU的核心技术体系。
聚焦中性原子QPU
可交付、可复制、可升级
基于上述判断,无界量子第一阶段产品与业务聚焦在中性原子QPU:围绕量子门操作、分区寻址、实时纠错、可扩展量子光学执行层、系统级校准运行和类CUDA软硬件协同栈,构建可交付、可维护、可持续升级的量子计算基础设施,将原本依赖少数顶级博士和工程师长期手工搭建、调试和维护的复杂能力,转化为可部署、可复制、可升级的模块化产品。根据规划,公司将在2027年中完成第一代中性原子QPU产品的量产和首批客户交付。
复旦科创认为,量子计算正处在“从实验室到产业”的关键跨越期,QPU等核心基础设施将成为量子计算产业化的关键一环。无界量子团队兼具全球化视野与深厚技术积累,以面向FTQC的技术路线、模块化的产品定位和跨学科的工程能力,在量子计算从学术前沿走向商业基础设施的关键节点,占据了极具长期价值的位置。复旦科创将持续发挥源头创新生态优势,在技术验证、全球化资源对接、产业落地等方面提供深度赋能,推动中国量子计算产业领跑全球竞争。

全球化团队与跨学科能力
无界量子已组建了一支全球化的核心团队。团队成员全部拥有海外顶尖高校、科研机构或量子科技产业的一线经历,既包括长期工作于量子科技前沿的中国籍科学家,也包括多位外籍核心成员。
团队履历覆盖德国THE QUANTUM LÄND、马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)、德国Walther-Meißner-Institut(WMI),以及麻省理工学院(MIT)、苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)、慕尼黑大学(LMU Munich)、剑桥大学(University of Cambridge)、明尼苏达大学(University of Minnesota)等国际顶尖科研机构与高校,并形成了覆盖中性原子量子计算、分布式量子网络、超导量子计算、原子分子物理、微纳加工及AI for Science的跨学科能力。
从NISQ到FTQC的竞争
行业拐点已至
量子计算行业正在从NISQ时代的演示性竞争转向大规模容错量子计算(Fault-Tolerant Quantum Computing,FTQC)的竞争。真正可产生长期商业价值的量子计算机,不只是拥有更多物理比特,而是能够在纠错保护下持续执行足够多的可靠逻辑操作。
QuEra 2026年发布的Libra/Gigaquop-class路线图,已经把行业叙事从“物理比特数量”推进到“可靠逻辑操作数量、逻辑错误率、长期运行能力”。
无界量子认为,在此全球趋势下,量子计算领域的关键竞争将越来越集中于两个相互耦合的维度:可扩展性(Scalability)与可控制性(Controllability)。可扩展性决定QPU能否承载足够规模的物理资源和量子纠错编码;可控制性则决定这些资源能否在微观尺度上被稳定、同步、低延迟且可重复地组织为有效的逻辑计算。因此,面向未来容错量子计算,经典控制、实时反馈、自动校准和软件抽象能力,将与量子比特本身共同构成QPU的核心技术体系。
聚焦中性原子QPU
可交付、可复制、可升级
基于上述判断,无界量子第一阶段产品与业务聚焦在中性原子QPU:围绕量子门操作、分区寻址、实时纠错、可扩展量子光学执行层、系统级校准运行和类CUDA软硬件协同栈,构建可交付、可维护、可持续升级的量子计算基础设施,将原本依赖少数顶级博士和工程师长期手工搭建、调试和维护的复杂能力,转化为可部署、可复制、可升级的模块化产品。根据规划,公司将在2027年中完成第一代中性原子QPU产品的量产和首批客户交付。
复旦科创认为,量子计算正处在“从实验室到产业”的关键跨越期,QPU等核心基础设施将成为量子计算产业化的关键一环。无界量子团队兼具全球化视野与深厚技术积累,以面向FTQC的技术路线、模块化的产品定位和跨学科的工程能力,在量子计算从学术前沿走向商业基础设施的关键节点,占据了极具长期价值的位置。复旦科创将持续发挥源头创新生态优势,在技术验证、全球化资源对接、产业落地等方面提供深度赋能,推动中国量子计算产业领跑全球竞争。
责任编辑: 流过
