核心技術是 Equal1 的 UnityQ 量子系統單晶片(Quantum System‑on‑Chip, SoC)。與許多量子電腦依賴外部控制架構不同,UnityQ 將量子處理、控制與讀取電路整合到同一個矽晶片上,並使用 CMOS 相容的半導體製程製造。
這代表量子處理器理論上可以透過現有的半導體供應鏈生產,同時維持與資料中心伺服器相容的硬體形態。
多數量子電腦需要大型稀釋式冷凍機、專用實驗室與大量外接電子設備。Equal1 的設計目標就是降低這些門檻。
RacQ 能以「伺服器設備」形式部署,主要來自幾個工程設計:
• 標準機櫃尺寸:可直接安裝在資料中心常見的 19 吋機架中。
• 內建低溫冷卻系統:系統整合自帶的冷卻裝置,可將量子晶片冷卻到約 0.3 Kelvin(300 mK),不需外接大型稀釋式冷凍機。
• 接近伺服器等級功耗:整機功耗約 1600 瓦,與高階 GPU 伺服器相近,而非大型科研設備。
• 晶片級量子控制電路:量子控制與讀取電路整合在矽晶片上,減少外部線路與控制機櫃。
這些設計讓 RacQ 理論上可以像普通運算設備一樣部署:放入機櫃、接電、連網並由資料中心調度。
目前公開的規格顯示,RacQ 仍屬於早期規模,但重點在高度整合的系統設計。
主要技術特徵包括:
• 量子處理器:UnityQ 矽基量子系統單晶片
• 初始量子位數:約 6 qubits
• 運作溫度:約 0.3 K(300 mK)
• 功耗:約 1.6 kW
• 硬體形態:機櫃式量子伺服器,可與資料中心基礎設施整合
Equal1 的長期藍圖是透過 模組化量子「tile」架構擴展系統,最終在錯誤更正後達到數萬個邏輯量子位。不過這仍是長期目標,而非現階段產品能力。
RacQ 的實際應用並不是完全取代傳統電腦,而是採用 混合量子—經典運算(hybrid computing)。
在這種模式下:
由於目前量子電腦規模仍小且容易受噪聲影響,這種混合架構被認為是最實際的應用方式。RacQ 的設計就是讓量子處理器 像加速器一樣嵌入 HPC 工作流程。
Equal1 正透過軟體合作與實際部署建立量子運算生態系。
Q‑CTRL 合作
2026 年,Equal1 與量子控制軟體公司 Q‑CTRL 建立合作,將其自動校準與控制技術整合進系統,讓量子設備能在資料中心環境中自動維持最佳運作狀態,而不需要專家長時間手動調整。
歐洲太空總署(ESA)
Equal1 的 Bell‑1 混合量子系統計畫部署於義大利的 ESA Space HPC Center,用於地球觀測資料處理與量子—經典混合演算法研究。
這些部署的目標,是在真實 HPC 環境中測試量子工作負載,而不是僅停留在實驗室。
為了把技術推向商業化,Equal1 已獲得多輪資金支持。
2026 年初,公司完成 6000 萬美元融資,由愛爾蘭主權基金 Ireland Strategic Investment Fund 領投,投資方還包括 Atlantic Bridge Ventures、歐洲創新委員會基金(EIC Fund)、Matterwave Ventures、Enterprise Ireland、Elkstone 與 TNO Ventures。
該輪融資使公司 總募資超過 8500 萬美元,用於量子伺服器製造與資料中心部署。
Equal1 的最大差異在於:它選擇以 **矽自旋量子位(silicon spin qubits)**和 CMOS 製程打造量子處理器。
這種策略試圖利用半導體產業已建立的優勢:
• 成熟的晶圓製造流程
• 全球半導體供應鏈
• 高密度晶片封裝技術
• 可大規模量產的晶圓生產
如果量子處理器能像一般晶片一樣製造,理論上就能比需要特殊製程與大型設備的量子系統更容易擴展。
當然,仍有重要限制:目前的機櫃式系統量子位數仍然很小。整個量子產業都還在驗證一件事——矽量子位是否能擴展到真正具備容錯能力的大型量子電腦。
RacQ 代表一種不同的量子運算部署模式。
未來的量子處理器可能不再只存在於國家實驗室,而是變成資料中心中的 專用加速器,就像 GPU 從圖形卡演變為 AI 與 HPC 核心基礎設施一樣。
RacQ 本身還沒有帶來大規模量子優勢,但它展示了一條重要路徑:讓量子電腦能被 安裝、管理與調度在現有資料中心基礎架構中運作。