量子计算领域正迎来新一轮资本热潮,一家名为纳开启元(北京)量子科技有限公司的中性原子量子计算企业,凭借其年轻且富有实力的北大创业团队,在成立短短数月内便完成超亿元天使轮融资,成为行业焦点。近日,该公司再获资本青睐,完成天使+轮融资,由老股东长石资本领投,高瓴创投、飞图创投等天使轮投资方悉数跟投,清流、云启、哇牛等知名机构及产业方也共同参与。
一个月前,纳开量子刚完成由高瓴创投领投的首轮融资。连续两轮快速融资的背后,是投资机构对中性原子技术路线的高度认可,以及对团队科研与工程能力的充分信任。近年来,量子计算赛道投资热度持续攀升。据投中嘉川CVSource数据,2025年国内量子科技领域投资数量较2024年增长两倍,仅今年三月初前,就有13家量子科技公司获得融资,其中10家聚焦量子计算领域。
纳开量子的创始人樊耀塬是一位“95后”科研新星。他自高中起便展现出卓越的物理天赋,以物理竞赛实验满分成绩入选省队,并通过竞赛保送至北京大学物理学院。本科期间,他选择冷原子这一冷门方向,深耕原子、分子与光物理(AMO)领域。博士阶段,他跟随周小计教授在北京大学电子学院量子电子学研究所继续研究,入学即领衔搭建国内首台超冷原子干涉陀螺仪系统。他表示,选择在国内深造是因为这里是冷原子物理的发源地,能获得自主搭建实验系统的机会,这对热爱实验物理的他极具吸引力。
在实验室的多年研究中,樊耀塬积累了丰富的工程经验,包括极低温环境下操控原子、降低系统噪声、提升实验稳定性等。这些能力与他本科阶段的物理理论学习相辅相成,为他日后推动中性原子量子计算从架构创新到工程实现奠定了坚实基础。科研之外,他还是一位户外运动爱好者,曾担任北大攀岩队、滑雪队队长,并创立国内高校首支滑雪登山队,带领团队完成多座五千米级雪山攀登,在全国比赛中屡获冠军。他表示,山鹰社的经历让他明白“哪里有高山,心就应该向哪里”,而造出一台真正实用的量子计算机,正是他心中的“高山”。
今年1月,樊耀塬以优秀毕业生身份完成博士学业,并在北大毕业典礼上发言。4月,他创立纳开量子,组建了一支技术过硬、经验丰富的年轻团队。目前,公司已与北京大学建立深度合作,成立北大-纳开量子计算联合实验室,既承担产品开发任务,也持续参与基础科学研究,以保持技术领先。在这一模式下,北大不同研究方向的教授担任科学顾问,公司围绕不同技术路线组建专项团队,由工程师、博士生和博士后共同研发。
樊耀塬介绍,这种研发模式参考了国际领先量子计算企业的组织方式,即多个小团队分别攻克连续装载技术、提升量子门保真度、实现整机互联等方向,最终整合成一台实用量子计算机。在全球量子计算技术竞赛中,超导、离子阱和中性原子是三大主流路线。离子阱路线量子门保真度高,但带电离子长程串扰严重,扩比特成本高;超导路线产业化程度最高,但人工电路比特存在固有缺陷,误差易放大;中性原子路线则利用真实原子作为量子比特,通过光镊和光晶格技术操控,理论上具有更强的可扩展性。目前,超导量子计算实现数十个高质量量子比特已十分困难,而中性原子路线已能实现千级甚至万级原子阵列。
然而,中性原子路线也面临挑战。衡量量子计算系统的核心指标包括量子比特数量、保真度和连续运行时间。中性原子在规模上具有优势,但保真度落后于离子阱,连续运行时间仅几百毫秒,每次计算后需重新捕获和冷却原子。2025年,哈佛大学团队首次验证了中性原子的“连续装载”技术,将系统运行时间提升至两小时以上,成为中性原子迈向实用化的重要转折点。正是在这一技术窗口期,樊耀塬决定创办纳开量子,推动量子技术产业化。
纳开量子是国内少数同时布局超冷原子量子模拟计算和中性原子通用量子计算路线的企业。公司名称“纳开”取自绝对温标中的纳开尔文(nK),象征团队在极限冷却和原子精准操控方面的核心能力。目前,团队已掌握将铷、钾、铯等9种元素及其同位素冷却至10纳开以下温区的关键技术,在可控原子种类和极低温操控能力上处于国内领先。团队还具备国际顶尖的光晶格与光镊技术,以及先进的量子蒙特卡罗算法,可同时支撑量子模拟和量子计算平台研发。
在通用量子计算领域,中性原子仍处于早期阶段,业内普遍认为真正具备实用价值的通用量子计算机距离大规模应用还需5—10年。与许多聚焦技术验证的量子计算企业不同,纳开量子已形成从技术研发到产品交付的产业化路径。目前,公司已完成量子模拟整机“纳开一号”、冷原子实验系统等产品交付,并获得千万级市场订单。
为避免漫长研发周期带来的资金压力,纳开量子制定了“双轮驱动”战略:一方面,通过量子模拟计算探索材料研发、生物制药、半导体仿真等应用场景,加速商业化落地;另一方面,持续投入通用量子计算研发,围绕连续装载、高保真操控和整机互联等关键技术布局未来。樊耀塬表示,国内在超冷原子量子模拟计算领域,能够工程化提供整机交付的团队仅有纳开量子,公司处于绝对领先地位。他认为,量子模拟可能比通用量子计算更早迎来产业爆发,因为它符合量子系统的第一性原理,且工业场景需求迫切。
纳开量子的另一项差异化能力在于对多种原子体系的覆盖。玻色子适合构建大规模一致的量子态,而费米子更适合模拟复杂材料中的电子行为。通过搭建与真实材料结构一致的原子阵列,研究人员可提前筛选无效方案,结合传统计算和人工智能模型,快速找到最优材料组合。目前,纳开量子已开始与半导体、材料和AI制药等领域的企业接触,工业界将成为公司下一阶段重点。樊耀塬透露,公司正在推进“启元一号”通用量子计算机系统研发,目标下半年实现3000量子比特和两小时连续运行;面向商业市场的“纳开二号”量子模拟计算机则计划于2027年推出。
量子计算赛道的火热源于多重红利叠加:成熟的量子基础理论、持续突破的工程技术,以及全球科技竞争下对底层算力的需求。“十五五”规划中,量子科技被列为六大未来产业之首,明确提出“研制可容错的通用量子计算机和可扩展的专用量子计算机”,标志着技术路线多元化已成为产业发展的重要方向。长石资本执行董事田开文曾表示,量子科技行业天花板极高,若本源量子顺利上市,一级市场估值可能继续上涨,100亿元、200亿元都不是终点。
随着量子计算从实验验证走向工程化阶段,行业竞争重点正从单一实验指标转向系统集成能力、产品交付能力和长期技术积累。对于创业公司而言,量子计算是一场需要长期投入的技术攻坚,只有坚持到终点的企业,才有资格分享下一代计算革命的红利。










