ย้อนกลับ
ชิปควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบโฟโทนิกส์ในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

PsiQuantum: สตาร์ทอัพจากซิลิคอนวัลเลย์ที่เดิมพันหมดหน้าตักกับ "โฟโตนิกส์" เพื่อปฏิวัติควอนตัมคอมพิวเตอร์

June 19, 2026By QASM Editorial

ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปี 2026 วงการเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังจับตามองก้าวกระโดดครั้งสำคัญของคอมพิวเตอร์ควอนตัม แต่หากจะพูดถึงบริษัทที่มีความทะเยอทะยานและกลยุทธ์ที่แตกต่างที่สุด คงหนีไม่พ้น PsiQuantum สตาร์ทอัพยูนิคอร์นจากพาโลอัลโตที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ท้าทายแต่ทรงพลัง นั่นคือการใช้ 'โฟโตนิกส์' (Photonics) หรืออนุภาคของแสงแทนที่จะเป็นวงจรซูเปอร์คอนดักเตอร์เหมือนยักษ์ใหญ่รายอื่น

ทำไมต้องเป็นแสง? เดิมพันที่สูงลิ่วเพื่อการขยายตัว (Scalability)

ปัญหาใหญ่ที่สุดของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในทศวรรษที่ผ่านมาคือเรื่อง 'Error Correction' และ 'Scalability' หรือการขยายขนาดเครื่องให้มีจำนวนคิวบิตมากพอจะใช้งานจริงได้ ในปี 2026 นี้ PsiQuantum ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเลือกใช้โฟโตนิกส์มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน 3 ประการ:

    <li><strong>การทำงานที่อุณหภูมิห้อง:</strong> แม้ตัวตรวจจับแสง (Detectors) จะยังต้องการความเย็นจัด แต่ตัวชิปประมวลผลโฟโตนิกส์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการการแช่แข็งในระดับมิลลิเคลวินเหมือนระบบซูเปอร์คอนดักติ้ง ซึ่งช่วยลดภาระด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาล</li>
    
    <li><strong>การสูญเสียข้อมูลต่ำ:</strong> โฟโตนิกส์สามารถส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออปติกปกติได้โดยไม่สูญเสียสถานะควอนตัม (Coherence) ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลคอมพิวเตอร์ทำได้ง่ายกว่า</li>
    
    <li><strong>การผลิตระดับอุตสาหกรรม:</strong> นี่คือหัวใจสำคัญ PsiQuantum เลือกผลิตชิปผ่านโรงงานเซมิคอนดักเตอร์มาตรฐาน (CMOS) โดยร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง GlobalFoundries ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถผลิตคิวบิตได้ในระดับ 'ล้าน' โดยใช้กระบวนการผลิตเดียวกับชิปสมาร์ทโฟน</li>
    

หมุดหมายสำคัญปี 2026: จากห้องแล็บสู่ศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลีย

ปี 2026 ถือเป็นปีทองของ PsiQuantum หลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐควีนส์แลนด์ร่วมลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลควอนตัมแห่งแรกของโลกในบริสเบน ปัจจุบันเราได้เห็นภาพของระบบ Fault-tolerant Quantum Computer ที่กำลังใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะ โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างเครื่องที่มีกำลังประมวลผลถึง 1 ล้าน Logical Qubits ซึ่งเป็นระดับที่สามารถแก้ปัญหาที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำไม่ได้ เช่น การคิดค้นวัสดุแบตเตอรี่ชนิดใหม่ หรือการจำลองโมเลกุลยาที่ซับซ้อน

ความท้าทายที่ยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม เส้นทางของ PsiQuantum ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้การใช้แสงจะช่วยเรื่องการขยายขนาด แต่การควบคุมอนุภาคแสงให้มีปฏิสัมพันธ์กันตามที่ต้องการ (Gating) ยังคงเป็นโจทย์ทางฟิสิกส์ที่หินที่สุด ในปี 2026 นี้ คู่แข่งที่ใช้ Ion Traps หรือ Neutral Atoms ก็มีการพัฒนาที่น่ากลัวเช่นกัน ทำให้สนามรบนี้เป็นการขับเคี่ยวระหว่างสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

บทสรุปสำหรับมุมมองจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับในภูมิภาคไทยและอาเซียน การขยายตัวของ PsiQuantum ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 'Utility-Scale Quantum Computing' ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการวิจัยในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะด้านเคมีภัณฑ์ พลังงาน และการเงิน ควรเริ่มพิจารณาการสร้าง Quantum Readiness เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบโฟโตนิกส์ของ PsiQuantum เดินเครื่องเต็มกำลังในไม่กี่ปีข้างหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง