英伟达发布NVQLink, positioning自家为量子计算的关键合作伙伴
要点速览
- •英伟达于2025年10月28日发布NVQLink,这是一种开放互连技术,旨在将量子处理单元连接至其GPU加速的超级计算机。该互连技术提供低于4微秒的延迟和高达400 Gb/s的吞吐量,集成英伟达CUDA-Q平台,并支持超导、离子阱和光子量子硬件。
- •一台Quantinuumios QPU连接英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片后,其实时纠错解码速度比标准要求快32倍,响应时间为67微秒,8逻辑量子比特存储器的逻辑量子比特错误率改善了5.4倍。
- •截至2025年11月17日,全球十余个超级计算中心(包括九个美国国家实验室)已开始使用NVQLink。
- •英伟达已围绕NVQLink标准组建了由17家QPU制造商和五家控制器供应商组成的联盟,无论哪种相互竞争的量子硬件方案最终胜出,公司都能从中受益。

英伟达于2025年10月28日发布了NVQLink,这是一种开放架构互连技术,旨在将量子处理单元(QPU)与公司的GPU加速超级计算机连接起来。首席执行官黄仁勋以宏大的措辞来诠释这一发布,将NVQLink比作量子计算与经典计算互动的“罗塞塔石碑”。
NVQLink的功能
NVQLink在GPU与QPU之间使用RDMA over Ethernet,提供低于4微秒的延迟和高达400 Gb/s的吞吐量。这一延迟指标直指量子计算的核心工程约束之一:只有当经典系统能够解码测量结果,并在错误累积之前将校正发送回脆弱的量子比特时,纠错才能生效。该互连技术与英伟达现有的CUDA-Q软件平台——即该公司用于编程量子-经典混合工作负载的环境——集成,并支持多种量子硬件方案,包括超导量子比特、离子阱系统和光子架构。每个连接的NVQLink系统可在FP4稀疏精度下提供高达40 petaflops的AI性能。
早期的基准测试结果显示了该互连技术在纠错中的作用。Quantinuum的Helios QPU通过NVQLink连接至英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片,其实时量子纠错解码速度比标准要求快32倍。该系统的响应时间仅为67微秒,并将8逻辑量子比特存储器的逻辑量子比特错误率改善了5.4倍。
采用工作已然展开
截至2025年11月17日——即公告发布后不到三周——全球已有十余个超级计算中心开始使用NVQLink。其中九个设施为美国国家实验室,这些实验室承担着全球最严苛的科学计算工作负载。英伟达还围绕NVQLink标准组建了一个由17家QPU制造商和五家控制器供应商组成的联盟。
押注混合系统
英伟达管理层已明确表示,未来的GPU超级计算机将与量子处理器实现混合化。通过打造桥梁而非量子处理器本身,该公司避免了在相互竞争的量子技术路线中选边站:如果超导量子比特胜出,NVQLink可用;如果离子阱被证明更优,NVQLink同样适用。这些早期部署的表现,以及QPU制造商联盟能否超越17家,将是衡量这一混合战略进展最直接的近期指标。