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量子芯片 文章 进入量子芯片技术社区

用于量子芯片的光刻机、刻蚀机,EDA,我们都研发成功了

  • 众所周知,目前的硅基芯片已经快要发展到极限了,台积电、三星目前已经实现了3nm的量产,而科学家们预测硅基芯片的物理极限是1nm。而从3nm到1nm之间,也就只有2nm这么一代工艺了,之后就再难前进了。那么在硅基芯片之后,业内认为下一个发展重点就是量子芯片,与普通的硅基芯片相比,量子芯片的性能、计算容量强大太多了。举个最简单的例子,在2019年的时候,谷歌就表示,当时世界第一超算Summit需要大约1万年来完成的计算,量子计算机只需要3分20秒就能完成。还有中科大在2020年的时候表示,九章量子计算机在20
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阿里达摩院公布新型量子芯片

  • 在阿里巴巴,fluxonium不再是学术界演示原理的粗糙玩具,而已然成为可与主流平台争锋的工业级利器。成立 5 年,阿里巴巴达摩院量子实验室首次全面披露量子计算研究进展“成绩单”。3 月 24 日,全球物理学盛会2022APS年会上,阿里巴巴达摩院量子实验室公布了一系列最新进展,包括材料、相干时长、门操控、量子计算编译方案等。其中,采用新型量子比特fluxonium的两比特门操控精度高达99.72%,达到该技术路线的全球最佳水平。图:阿里巴巴达摩院量子实验室两比特(fluxonium)操控精度99.72%
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对标IBM、英特尔!国产量子芯片生产线即将落地

  • 合肥本源量子计算科技有限责任公司与合肥晶合集成电路股份有限公司日前签订合作协议,双方宣布共同建设“本源-晶合量子芯片联合实验室”,将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证,实现从量子芯片设计到封装测试全链条开发。“随着半导体行业‘缺芯’问题愈演愈烈,我国作为全球最大芯片进口国,某些高端芯片受制于国外厂商。但在未来的量子计算时代,这种情况将会大为改观。”本源量子总经理张辉博士告诉科技日报记者。从设计到封装全链条开发“目前,国内量子芯片的生产仍以实验室加工为主。但要研制性能更加优越的量子芯片,必
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碳基芯片刚获突破,量子芯片又传捷报,一文科普两种芯片有何不同

  • 随着硅基芯片进入10nm以下,越来越接近物理极限,摩尔定律即将在硅基芯片上失效。芯片的出路在何方?目前全球主要有两种下一代芯片在研:碳基芯片和量子芯片,而中国也在其中。碳基芯片:我国北大彭练矛和团队在2020年5月26日宣布碳基芯片半导体制备材料取得关键性突破;量子芯片:8月25日中国科技大学潘建伟团队的朱晓波教授对外宣布,中国科大今年预计可以实现60量子比特的超导量子系统,并且有望在5年后实现千个量子比特的系统。我国碳基芯片和量子芯片双双传来好消息,硅基芯片、碳基芯片和量子芯片到底谁更有前景呢?举个形象
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微软的套路:与高通从合作到挖人,大力研发量子芯片

  •   据国外媒体报道,从今年6月开始,微软陆陆续续开始挖走高通的工程师。因为微软正在研发承受低温的量子计算芯片,今年早些时候,微软的量子计算机从研究部门独立。  微软之前与高通一起合作开发一款芯片,这次挖墙脚可以看做是从合作到挖人,而今年6月高通的数据中心项目开始大幅裁员,从1000名员工迅速缩减到300位。  据了解,高通的这个部门主要工作是为数据中心的服务商开发芯片,在此之前遭到了大量人事变动,有多家公司都从高通挖人,但微软明显号召力比其他公司大。  微软目前已经挖走了高通的多名工程师,甚至高通在纽约州
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最大规模光量子芯片诞生,一枚“玻璃片”为量子计算提速

  •   一个个肉眼看不见的单光子穿过透明的“玻璃片”,几秒之后,显示屏幕上呈现出单光子的二维量子行走演化结果。   一个量子计算过程完成,而其中最关键的就是这枚“玻璃片”。在灯光下,从某个角度看去,这枚完全透明的“玻璃片”上隐约闪现几道光谱。原来一平方毫米的“玻璃片”范围内“雕刻”了几千个光波导,所以就像光栅一样呈现为彩色。   这就是上海交通大学金贤敏研究团队的最新研究成果&mdash
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科技部:我国半导体量子芯片研究获突破

  •   根据科技部官网消息,中国科技大学郭光灿院士团队近期在半导体量子芯片研制方面再获新进展,创新性地制备了半导体六量子点芯片,在国际上首次实现了半导体体系中的三量子比特逻辑门操控,为未来研制集成化半导体量子芯片迈出坚实一步。国际应用物理学权威期刊《物理评论应用》日前发表了该成果。   开发与现代半导体工艺兼容的半导体全电控量子芯片,是当前量子计算机研制的重要方向之一。郭光灿团队中的郭国平教授研究组长期致力于半导体量子芯片研发,近年来曾先后实现半导体单电荷量子比特普适逻辑门、两电荷量子比特控制非逻辑门等成果
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量子计算机研究取得新突破:用现有技术生产量子芯片

  •   澳大利亚研究人员日前宣布,他们发秘境一种构建量子计算机的新方法,能以更简单、更廉价的方式批量生产量子计算机。   量子计算机是一种遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置,它能利用亚原子粒子的神奇力量来解决一些对于当前算机而言过于复杂或过于耗时的问题。   当前,谷歌和IBM等科技公司都在利用各种方法来开发量子计算机。而澳大利亚新南威尔士大学一组研究人员日前表示,他们利用新型量子位(quantum bit,量子计算机的最小信息单位)发明了一种新型芯片。   这种新型芯
  • 关键字: 量子计算机  量子芯片  

量子计算机研究取得新突破:用现有技术生产量子芯片

  •   北京时间9月6日晚间消息,澳大利亚研究人员日前宣布,他们发秘境一种构建量子计算机的新方法,能以更简单、更廉价的方式批量生产量子计算机。   量子计算机是一种遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置,它能利用亚原子粒子的神奇力量来解决一些对于当前算机而言过于复杂或过于耗时的问题。   当前,谷歌和IBM等科技公司都在利用各种方法来开发量子计算机。而澳大利亚新南威尔士大学一组研究人员日前表示,他们利用新型量子位(quantum bit,量子计算机的最小信息单位)发明了一种新
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我国科学家成功实现两个串联碳纳米管谐振器的强耦合

  •   记者近日从中国科技大学获悉,中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在基于碳纳米管的纳米机电系统(NEMS)方面取得系列重要进展。该实验室固态量子芯片组郭国平研究组与清华大学姜开利研究组等合作并成功实现了两个串联碳纳米管谐振器的强耦合、碳纳米管谐振器中两个模式的强耦合,并利用这种耦合实现了声子的相干操控。相关成果分别发表在国际权威杂志《纳米快报》和《纳米尺度》上。   碳纳米管由于其良好的电学性能、优异的力学性能,近年来被广泛应用于纳米机电系统的相关研究中,其在质量、微力、气体、位移等物理
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“量子卫星之父”潘建伟:15年后用量子芯片防盗刷

  •   46岁的“学霸”科学家潘建伟近期再度受关注,是因为我国发射的世界上首颗量子科学实验卫星“墨子号”。预计在11月中旬,这颗卫星将完成全部在轨测试工作,开始国际前沿量子科学实验。潘建伟正是这颗量子卫星的首席科学家。   在11月5日举行的“2016年中国科技传播论坛”上,潘建伟表示,将用15年左右时间,构建天地一体的有量子通信安全保障的未来互联网,即量子互联网。他说,“量子称霸”为时不远。   潘建伟个子不
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“半导体量子芯片”等三项目正式启动

  •   近日,中科院量子信息重点实验室“2016年国家重点研发计划项目启动会”在位于合肥的中国科技大学(东区)举行。启动会上,2016年国家重点研发计划项目“半导体量子芯片”以及2016年国家重点研发计划青年项目“面向量子混合系统的量子模拟”“高性能测量设备无关量子通信协议的构造和验证”正式启动。   启动会由中科院院士、量子信息重点实验室主任郭光灿主持,中科院院士、中科院微电子所研究员刘明,上海交通大学教授张卫
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量子的飞跃:下一代D-Wave量子芯片计算速度能快1000倍

  •   我们也许离真正解锁量子计算的真实力量还很远,但是D-Wave承诺通过其显著升级的量子处理器让我们一尝未来的滋味。   当其明年初发布时,这家加拿大公司新的量子芯片将能处理2000量子比特的数据(qubits),几乎是现有D-Wave 2X系统中处理器可用数量的两倍,同时能够比前代产品的处理速度快1000倍。   D-Wave机器都是价值数百万美元的电脑,其使用“量子晶体管”来处理数据,另外使用液氮来冷却细小的环形铌到绝对零度。只有很少一些地方在使用这个系统,包括谷歌和高校空
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量子的飞跃:下一代D-Wave量子芯片计算速度能快1000倍

  •   导读:量子计算机(Quantum Computer)是一种使用量子逻辑进行通用计算的设备。不同于电子计算机(或称传统电脑),量子计算机用来存储数据的对象是量子比特,它使用量子算法进行数据操作。   我们也许离真正解锁量子计算的真实力量还很远,但是D-Wave承诺通过其显著升级的量子处理器让我们一尝未来的滋味。   当其明年初发布时,这家加拿大公司新的量子芯片将能处理2000量子比特的数据(qubits),几乎是现有D-Wave 2X系统中处理器可用数量的两倍,同时能够比前代产品的处理速度快1000
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未来每部手机都会由量子芯片加密

  •   8月中旬“墨子号”科学实验卫星的成功发射,让量子通信成为迅速蹿红的“网红”,很多普通人都知道了这一高大上的事物。   “墨子号”升空意义的确重大,使我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。除了“墨子号”,国内量子通信在今年还会有一项“壮举”,那就是“京沪干线”大尺度光纤量子通信骨干网年底前将建成并验收。  
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量子芯片介绍

  目录   1 中国半导体量子芯片研究   2 量子芯片人工智能   3 量子生物   中国半导体量子芯片研究   中科院量子信息重点实验室教授郭国平、肖明与合作者成功实现了半导体量子点体系的两个电荷量子比特的控制非逻辑门,成果于7月17日发表在《自然—通讯》上。中科院量子信息重点实验室郭国平教授半导体量子芯片研究组及其合作者又破世界纪录,通过实验成功实现世界上最快速量子逻辑门操作,取 [ 查看详细 ]

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