Staatliche Investitionsakteure haben sich mit Industriekapital zusammengeschlossen und in die Angel-Finanzierungsrunde für Quanteninnovationsprojekte investiert.
Es bleibt weiterhin heiß.
Am 7. September gab das Unternehmen für supraleitende Quantencomputer Shanghai Momentum Quantum bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Yuan in der Angel+-Runde abgeschlossen hat. Diese Runde wurde von Guoxin Fonds angeführt, gefolgt von Institutionen wie Fosun Chuangfu, Xingxiang Capital, Dinghe Gaoda, Jinyu Maowu, Yunshi Capital, Junchenda Capital, GLP Hidden Hill Capital, Blue Lake Capital und Ruoqing Capital. Der Altaktionär Junshan Capital beteiligte sich überproportional an der Folgefinanzierung. Yirong Capital fungiert als langfristiger Cheffinanzberater.
Seit der letzten Finanzierungsrunde sind nur etwas mehr als drei Monate vergangen. Damit summieren sich die gesamten Finanzierungsmittel von Momentum Quantum in der Angel-Runde auf 500 Millionen Yuan. Aus Investorenkreisen verlautet, dass diese Runde ebenfalls überzeichnet war, und zahlreiche Institutionen haben sich in kurzer Zeit initiativ mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt.
Momentum Quantum wurde 2025 gegründet. Sein Gründer Yu Wenlong ist ein zurückgekehrter Doktor der Generation der nach 1985 Geborenen. Nach seinem Bachelor-Studium an der Universität für Wissenschaft und Technik China ging er in die USA, um an der Georgia Tech einen Doktortitel in Physik zu erwerben. Nach seinem Abschluss trat er in die Abteilung für Quantenphänomene des US-amerikanischen National Labors ein und arbeitete lange Zeit an supraleitenden Quantenelementen und der Engineering-Umsetzung des Quantencomputings. Zu Beginn seiner Unternehmensgründung brachte er eine Gruppe von zurückgekehrten technischen Fachkräften mit ähnlichen Erfahrungen zusammen, um die supraleitende Quantenberechnung zur echten Industrialisierung voranzutreiben.
Alle Blicke warten auf diesen Sprung der Quantenberechnung von der wissenschaftlichen Spitzenforschung in die Tiefe der Industrie.
Angel-Runde mit 500 Millionen Yuan
Versammlung von staatlichem Kapital aus zentralen Staatsunternehmen und Industriekapital
Bei genauer Betrachtung hat das Portfolio der Investoren eine starke richtungsweisende Bedeutung.
Der führende Investor dieser Runde, der Guoxin Fonds, ist ein wichtiges Instrument von China Guoxin für den Betrieb staatlichen Kapitals, das sich schwerpunktmäßig in strategische aufstrebende Industrien und Zukunftsindustrien einbringt. Xingxiang Capital wiederum ist eine staatliche Kapitalplattform der Provinz Hunan. Mit diesem Engagement plant es auch, die supraleitende Quantenrechenleistung tief in das zukünftige industrielle System der Rechenleistung vor Ort einzubinden.
Hinzu kommen Industriekapitalgeber. Hinter Fosun Chuangfu stehen die langjährig angesammelten industriellen Ressourcen von Fosun in Bereichen wie der Pharmazie; GLP Hidden Hill Capital ist näher an Rechenzentren und Infrastrukturen für Rechenleistung angesiedelt. Beide Seiten haben bereits damit begonnen, die Integration der Quantenberechnung in die Rechenzentren von GLP zu erproben.
Darüber hinaus sind eine Reihe von Institutionen eingetreten, die langfristig in Technologieinvestitionen aktiv sind. Daraus entstand ein Aktionärsportfolio, das geduldiges Kapital, Industriekapital und marktorientierte Investitionsinstitutionen umfasst.
Für ein Quantencomputing-Unternehmen, das erst seit etwas mehr als einem Jahr besteht, ist ein solches Aktionärsportfolio ungewöhnlich.
Erwähnenswert ist, dass die Begeisterung für diese Finanzierungsrunde die Erwartungen übertroffen hat. Die Seite von Momentum Quantum erklärte gegenüber Investorenkreisen, dass das Unternehmen in einem relativ kurzen Finanzierungsfenster die initiativen Aufmerksamkeit zahlreicher Institutionen erhalten hat und die Runde schließlich unter Überzeichnung selektiv abgeschlossen wurde. „Im Vergleich zu einer bloßen Erweiterung des Finanzierungsvolumens sind industrielle Ressourcen und strategische Synergien wichtiger.“
Dies hängt mit der industriellen Eigenschaft der Quantenberechnung selbst zusammen. Chips verbinden nach oben die Halbleiterfertigung, Ausrüstungen und Verfahren und müssen nach unten zu kompletten Geräten, Rechenzentren und branchenspezifischen Anwendungen gelangen. Ein einzelnes Startup-Unternehmen kann kaum alle Glieder selbstständig ergänzen.
Eine deutlichere Veränderung ist, dass die Beurteilungsgrundlagen der Investoren zugenommen haben. Viele Institutionen haben Momentum Quantum schon früh beobachtet. Einige Monate später schreiten die früher geplanten Forschungs- und Entwicklungsmeilensteine des Unternehmens nacheinander voran, und es gibt neue Fortschritte bei Chips, kompletten Geräten, Messsteuerung und Kommerzialisierung.
„Viele Fortschritte übertreffen sogar das früher kommunizierte Tempo“, teilt die Seite von Momentum Quantum mit. In den vergangenen Monaten wurde der Chip mit mehr als 100 Qubits bereits verkapselt und wartet auf die Prüfung; die Leistung der Qubits auf siliziumbasiertem Substrat wurde weiter verbessert, und für das Mikrowellen-Messsteuerungssystem liegt bereits ein Prototyp vor.
8-Zoll-Integrationswafer für supraleitende Quantenchips mit hundert Qubits
Was noch wichtiger ist: Diese Fortschritte konzentrieren sich nicht nur auf ein einzelnes Glied. Quantenchips, Messsteuerung, komplette Geräte und Software schreiten gleichzeitig voran. Für ein so komplexes Systemprojekt wie die Quantenberechnung ist es neben punktuellen Durchbrüchen wirklich selten, mehrere Schlüsselglieder miteinander zu verbinden und kontinuierlich voranzubringen. Das ist auch der Grund, warum die Investoren dieser Runde wiederholt betonen, dass die „Voll-Stack-Ingenieurkapazität“ von Momentum Quantum überzeugender ist als eine bloße technische Route.
„Momentum Quantum verfolgt die Route des siliziumbasierten Substrats, liefert Chips mit hundert Qubits über ausgereifte Halbleiterproduktionslinien und verfügt über eine Voll-Stack-Ingenieurkapazität vom Chip bis zum kompletten Gerät.“ Guoxin Fonds ist der Ansicht, dass die supraleitende Quantenberechnung die technische Route mit relativ hohem Industrialisierungsgrad derzeit ist. Für die Umsetzung in die Praxis muss die systemische Synergiekapazität von Chips, kompletten Geräten und Software kontinuierlich verbessert werden.
Fosun Chuangfu meint, dass die Quantenberechnung zu einem wichtigen Bereich des technologischen Wettbewerbs zwischen China und den USA geworden ist, und die Nachfrage nach unabhängiger und kontrollierbarer Eigenproduktion weiter in den Vordergrund tritt. Das Team von Momentum Quantum verfügt sowohl über wissenschaftliche Akkumulation als auch über Ingenieurserfahrung und hat Vorteile bei siliziumbasierten Substraten, Konsistenz in der Massenproduktion und Skalenerweiterung. Mit der schrittweisen Umsetzung kommerzieller Aufträge entwickelt sich das Unternehmen von der technischen Validierung zur Auslieferung kompletter Geräte.
Xingxiang Capital weist darauf hin, dass sich die Quantenberechnung in einer kritischen Phase befindet, in der sie vom Labor zu echten kommerziellen Szenarien übergeht, und die supraleitende Route das Potenzial hat, zu groß angelegter fehlertoleranter Quantenberechnung zu gelangen. Momentum Quantum stellt sich direkt dem Kernproblem der industriellen Entwicklung der Branche und ist ein äußerst seltenes Spitzenteam im Bereich der supraleitenden Quantenberechnung in China.
GLP Hidden Hill Capital richtet den Blick auf die nächste Anwendung: „Wir arbeiten mit dem Team von Momentum Quantum zusammen, um die Quantenberechnung in die Rechencluster der Rechenzentren von GLP zu integrieren, eine innovative Architektur der „Quanten-Klassik-Fusion“ zu schaffen und die koordinierte Disposition von QPU und klassischer Rechenleistung sowie die Bereitstellung im selben Rechenzentrum zu realisieren. In Zukunft werden wir gemeinsam mit Momentum Quantum die Quantenberechnung von „verfügbar“ zu „wirklich nützlich“ vorantreiben und den Übergang in die Ära der groß angelegten Fehlertoleranz beschleunigen.“
Der Altaktionär Junshan Capital äußert sich noch direkter: „Als Altaktionär haben wir den gesamten Prozess beobachtet, wie das Team eine in der Branche seltene Industrialisierungsgeschwindigkeit erreicht hat, und gesehen, dass Momentum Quantum bei der Herstellung von Josephson-Kontakten, dem Transmon-Qubit-Verfahren, der kohärenten Quantensteuerung und der 8-Zoll-Halbleiterproduktionslinie Fortschritte macht. In dieser Runde beteiligen wir uns entschlossen überproportional und setzen stark auf die siliziumbasierte supraleitende Quantenspur.“
„Fairchild im Bereich der Quanten“
gerade dabei, die Hürde der Fertigung zu überwinden
„Fairchild Semiconductor im Bereich der Quanten“ ist ein Schlüssel zum Verständnis von Momentum Quantum.
Vor 70 Jahren verließen acht junge Wissenschaftler das Shockley Semiconductor Laboratory, gründeten Fairchild Semiconductor und läuteten damit eine Legende im Silicon Valley ein. Danach entwickelte sich die Halbleiterindustrie schrittweise von wissenschaftlichen Durchbrüchen zu einer riesigen modernen Industrie.
Die Erkenntnisse aus dieser Geschichte verblassen bis heute nicht: Wissenschaftliche Durchbrüche öffnen nur eine Tür. Was eine Ära wirklich trägt, sind oft die Startup-Unternehmen, die den Mut haben, das Labor zu verlassen, sich vor Ort in der Industrie zu verwurzeln und sich am Markt kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Momentum Quantum folgt einem ähnlichen Weg. 2025 vereinte Dr. Yu Wenlong eine Gruppe von technischen Fachkräften mit ähnlichen Erfahrungen und gründete Momentum Quantum. Das Kernteam wird als „die stärkste Gruppe der nach 1985 Geborenen im Bereich der supraleitenden Quanten in China“ bezeichnet – eine Gruppe von „Zeitbrechern, die vor dem ausländischen Ausschluss der Quantenspur als letzte Gruppe das Wesen der Quantenberechnung erlernt haben“.
Gründer & CEO von Momentum Quantum Dr. Yu Wenlong
Neben den wissenschaftlichen Lebensläufen ist das auffälligste Merkmal dieses Teams die industrielle Ingenieurserfahrung. Die Schwierigkeit der Quantenberechnung liegt nicht mehr nur bei einzelnen technischen Durchbrüchen, sondern bei der Voll-Stack-Synergie. Es gibt nicht viele Teams in China, die über solche Fähigkeiten verfügen, und Momentum Quantum gehört zu den wenigen davon. Seit dem ersten Tag der Gründung hat Momentum Quantum die Industrialisierung in den Mittelpunkt gestellt und sich entschieden, auf die supraleitende Route zu setzen.
Heute laufen bei der Quantenberechnung mehrere Routinen parallel: Supraleitung, Ionenfalle, Lichtquanten, neutrale Atome und andere. Dr. Yu Wenlong ist der Ansicht, dass der Vorteil der Supraleitung in der hohen Rechengeschwindigkeit, der Kompatibilität mit ausgereiften Halbleiterverfahren und der leichteren Erweiterung auf groß angelegte Qubits liegt; gleichzeitig ist sie universell einsetzbar und hat das Potenzial, in viele Anwendungsbereiche wie Materialwissenschaften, Biopharmazie und Finanzen einzugehen.
Aber um wirklich in die Industrie zu gelangen, muss ein weiteres Problem gelöst werden: Wie man Quantenchips in großem Maßstab fertigt.
Mit der zunehmenden Größe von Quantenprozessoren hat sich der Wettbewerb von der bloßen Verfolgung von Indikatoren wie Qubit-Anzahl, Gattertreue und Kohärenzzeit weiter auf den Fertigungsbereich ausgedehnt. Nachdem ein Chip hergestellt ist, müssen Probleme wie Verfahrenskonsistenz, Ausbeute, Verkapselung und Verbindung gelöst werden, um größere Quantenprozessoren zu unterstützen.
Momentum Quantum verbindet die Herstellung von Quantenchips weiter mit ausgereiften Halbleiterverfahren. Das Unternehmen verwendet siliziumbasierte Substrate und entwickelt mehrschichtige Chips sowie Siliziumdurchkontaktierungstechnologie (TSV), um mit ausgereiften Verfahren wie Waferfertigung, Lithographie, Ätzung und Abscheidung die Quantenchips zur industriellen Fertigung zu bringen.
Heute hat das Unternehmen die Forschung und Entwicklung der ersten einlagigen und der zweiten zweilagigen Chip-Generation abgeschlossen, wobei die zweite Generation die Tape-Out-Phase abgeschlossen hat und mehr als 100 Qubits erreicht; die dritte Generation von mehrschichtigen Chips befindet sich ebenfalls in der Entwicklung. Nach den Plänen des Unternehmens wird es in Zukunft kontinuierlich auf Systeme mit 1000 Qubits und größerem Umfang voranschreiten.
Interne Struktur des Verdünnungskühlers des supraleitenden Quantencomputers mit hundert Qubits
Bei frühen Quantenunternehmen ist das Label „Umsätze ab Gründung“ zweifellos selten. Das Unternehmen teilt mit, dass Momentum Quantum die Markteinführung mehrerer Kernprodukte für die supraleitende Quantenberechnung realisiert hat und bereits Einnahmen aus dem Verkauf von Quantenchips und zugehörigen Geschäften erzielt. Derzeit arbeitet das Unternehmen mit mehreren Industriekunden, Rechenzentren und Leistungszentren an Kooperationen, darunter Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit bei mehreren Quantencomputern.
Vom Chip zum kompletten Gerät und zu echten Kunden ist Momentum Quantum bereits vor der Schwelle zwischen Labor und Industrie angelangt. Vor mehr als einem halben Jahrhundert war das bei Fairchild der Fall; heute muss auch die Quantenberechnung dieselbe Prüfung bestehen.
Die industrielle Ära der Quantenberechnung
Wenn man den Blick auf die gesamte Quantenberechnungsbranche richtet, steigt die Begeisterung weiter an.
Im März dieses Jahres wurde das Programm der „15. Fünfjahresplan“-Periode offiziell veröffentlicht, die Quantentechnologie wurde in die Zukunftsindustriearchitektur aufgenommen, und die Begeisterung im Primärmarkt steigt weiter an. Eine aktuelle Gruppe von Daten ist noch anschaulicher: Im ersten Halbjahr 2026 wurden in China fast 50 Finanzierungen im Bereich der Quantentechnologie abgeschlossen, davon entfielen 41 auf die Quantenberechnung, die Anzahl der Finanzierungen hat bereits das gesamte Jahr 2025 übertroffen.
Aber das Problem schwebt immer noch über der Branche: Wann kommt die universelle Quantenberechnung? Noch direkter gefragt: Wie lange dauert es bis zur groß angelegten Kommerzialisierung?
Dr. Yu Wenlongs Antwort lautet „Quanten-Vorteil im Geschäftsleben“. Der sogenannte kritische Punkt hängt nicht von einer bestimmten Qubit-Zahl ab, sondern davon, dass die Quantenberechnung zum ersten Mal bei einem echten und wichtigen Problem eine Antwort gibt, die die klassische Berechnung kaum liefern kann. Erst in diesem Moment überschreitet sie wirklich die Schwelle vom technischen Durchbruch zur industriellen Anwendung.
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