有別於廣達、金寶投資國外量子電腦業者,並從中找尋切入量子電腦周邊、或是常溫控制設備的機會,鴻海則是直接投入量子電腦的開發。鴻海2021年成立研究院後,2022年就成立離子阱實驗室、2023年設備到位。
有別於超低溫超導量子電腦的前期投資金額高的嚇人,但是技術與生態系都相對完整,鴻海董事、鴻海研究院顧問張慶瑞表示,鴻海研究院是在評估人力、物力及未來發展潛力後,才決定投入離子阱的發展,希望集結台灣關鍵人才資源,建立基礎研發能量及離子阱量子電腦未來發展的可能。
不過,離子阱的投資可能是全中、也可能是全輸,「是0或1」的狀況,鴻海評估,這樣高風險的投資「仍有機會留下0.5」,因為建立離子阱實驗室對硬體要求十分高,鴻海研究院與鴻海集團C次事業群合作,光是把實驗的硬體做好,就是在磨練下一個世代的產業技術,所以這樣的投資不只是為了迎接未來的商機,鴻海也希望過程中得到的知識,能為產業帶來啟發、打下基礎。
鴻海離子阱實驗室主任林俊達先前曾比較離子阱與低溫超導的特性,他認為,比起低溫超導量子電腦,離子阱的運算速度較慢,但穩定性高、可操作時間長,並能在雷射冷卻技術下快速達到極低溫的運作環境,不需要像低溫超導量子電腦必須搭配複雜的冷凍設備,而離子阱的另一個優勢,在於作為量子位元的離子,為天然存在的物質、每顆離子長得都一樣,可操作的時間長,而超導的位元是人造的、每一個都長得不一樣,以至於可操作時間短。
也因此鴻海離子阱實驗室的研究員推算,離子阱整體可計算的問題複雜度高出超導量子電腦約1000倍以上,不過,離子阱量子位元擴展不易,要擴展成數百個位元之上,是一個挑戰。
鴻海2023年起切入量子領域以來,已經完成第一代刀鋒型離子阱,今年將完成的第二代離子阱則可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程,最快會在2027年打造出5至10個量子位元的原型機。林俊達認為,量子電腦硬體技術正處在百家爭鳴的階段,鴻海的發展路線並非盲目追求位元數軍備,而是優先專注於穩定性與工程成熟度。


