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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>電子技術(shù)>摩爾的極限——基于單元原子半導(dǎo)體的固態(tài)量子計算設(shè)備

摩爾的極限——基于單元原子半導(dǎo)體的固態(tài)量子計算設(shè)備

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2016-07-20 11:58:26

淺析化合物半導(dǎo)體技術(shù)

的應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ)。目前,隨著ALD(原子層淀積)技術(shù)的逐漸成熟,化合物半導(dǎo)體HMET結(jié)構(gòu)以及MOSFET結(jié)構(gòu)的器件質(zhì)量以及可靠性得到了極大的提升,進一步提高了化合物半導(dǎo)體材料在高頻高壓應(yīng)用領(lǐng)域
2019-06-13 04:20:24

美科學(xué)家建新設(shè)備將光束變固體 可用于研制量子計算

更進一步地分析和探究之外,還將有助于他們最終制造出量子計算機?! 榱酥圃斐鲎钚?b class="flag-6" style="color: red">設(shè)備,研究人員制造出了一個結(jié)構(gòu),由包含有1000億個原子的超導(dǎo)材料組成,科學(xué)家們采用工程學(xué)方法,使這1000億個原子的行為
2014-09-28 10:34:27

蘇州華林科納半導(dǎo)體設(shè)備

蘇州華林科納半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)有限公司成立于2008年3月,投資4500萬元。主要從事半導(dǎo)體、太陽能、FPD領(lǐng)域濕制程設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;同時代理半導(dǎo)體、太陽能、FPD領(lǐng)域其它國外設(shè)備,負責(zé)
2015-04-02 17:26:21

詳解:半導(dǎo)體的定義及分類

半導(dǎo)體制作的器件。半導(dǎo)體是指一種導(dǎo)電性可受控制,范圍可從絕緣體至導(dǎo)體之間的材料。無論從科技或是經(jīng)濟發(fā)展的角度來看,半導(dǎo)體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產(chǎn)品,如計算機、移動電話或是數(shù)字錄音機當(dāng)中
2016-11-27 22:34:51

超導(dǎo)量子芯片有哪些優(yōu)勢?

等方面的要求和實現(xiàn)路徑上都存在一定差異?! 煞N主流實現(xiàn)方式  經(jīng)典集成電路芯片通過一個個晶體管構(gòu)建經(jīng)典比特,二進制信息單元即經(jīng)典比特,基于半導(dǎo)體制造工藝,采用硅、砷化鎵、鍺等半導(dǎo)體作為材料?! 《?b class="flag-6" style="color: red">量子
2020-12-02 14:13:13

通用量子計算機詳解

通用量子計算機和容錯量子計算――概念、現(xiàn)狀和展望
2020-12-28 06:06:12

超冷原子在光晶格中量子輸運的計算

超冷原子在光晶格中量子輸運的計算:In this reference we present details of the calculation in our paper K. Henderson
2008-11-27 13:15:299

半導(dǎo)體技術(shù)知識: 原子中的電子狀態(tài) 能級#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)原子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 09:38:46

半導(dǎo)體技術(shù)知識: 原子的能級和晶體的能帶#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)原子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 09:39:31

半導(dǎo)體技術(shù)知識:一維單原子晶格振動的色散關(guān)系#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)振動原子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 12:17:01

半導(dǎo)體技術(shù)知識:一維單原子晶格振動的運動方程#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)振動原子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 12:17:25

半導(dǎo)體技術(shù)知識:一維雙原子晶格振動的光學(xué)支#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)振動原子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 12:17:50

半導(dǎo)體技術(shù)知識:晶格振動的量子化與聲子#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體技術(shù)量子振動
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 12:31:33

半導(dǎo)體物理與器件:量子力學(xué)基礎(chǔ)#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體量子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 15:17:25

半導(dǎo)體物理與器件:量子力學(xué)的基本原理#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體量子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 15:18:06

量子力學(xué)基礎(chǔ)2#半導(dǎo)體

半導(dǎo)體量子
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-10 15:35:58

半導(dǎo)體固態(tài)量子器件取得突破

將微縮到一系列物理極限,這一技術(shù)進步推動科研人員利用納米技術(shù)尋求一個完全基于量子效應(yīng)的信息處理方案。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,半導(dǎo)體量子點自旋比特固態(tài)器件以其可調(diào)控性和可擴展性成為最具應(yīng)用潛力的固態(tài)量子計算方案之一
2018-06-10 01:45:001238

量子計算的競爭格局在2018年繼續(xù)升溫

2018年初,量子計算的競爭格局繼續(xù)升溫。但當(dāng)下的量子計算格局就像是50年前的半導(dǎo)體芯片行業(yè)。
2018-01-15 14:23:314930

半導(dǎo)體量子芯片研究再現(xiàn)“黑科技”

由于固態(tài)系統(tǒng)環(huán)境復(fù)雜,量子比特的超快操控與長相干往往不可兼得。為了提高半導(dǎo)體量子芯片雜化量子比特的可控性,郭國平研究組將非對稱思想運用到研究中,把原有的雙量子點結(jié)構(gòu)擴展成線性耦合三量子點系統(tǒng)。他們
2018-02-10 11:21:120

半導(dǎo)體量子芯片研制方面再獲新進展,首次實現(xiàn)三量子比特邏輯門

開發(fā)與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝兼容的半導(dǎo)體全電控量子芯片,是當(dāng)前量子計算機研制的重要方向之一。郭光燦團隊中的郭國平教授研究組長期致力于半導(dǎo)體量子芯片研發(fā),近年來曾先后實現(xiàn)半導(dǎo)體單電荷量子比特普適邏輯門、兩電荷量子比特控制非邏輯門等成果。
2018-06-26 14:10:00654

首款國產(chǎn)量子計算機控制系統(tǒng)誕生 我國量子計算發(fā)展又向前走了一步

量子計算這一概念最早是物理學(xué)費曼于1981年引入,隨著當(dāng)前半導(dǎo)體的小型化遇到極限,當(dāng)芯片的電路元件尺寸縮小到納米尺度時,量子力學(xué)效應(yīng)會終結(jié)當(dāng)前的摩爾定律。所以這也是為什么像谷歌、IBM都在加大對量子計算的研究投入。
2018-12-25 15:16:401574

摩爾定律趨近極限 半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展局勢分析

隨著摩爾定律趨近極限,半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)進步放緩,國內(nèi)廠商與全球龍頭技術(shù)差距正在逐漸縮短,我們認為未來 3-5 年將是半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代黃金戰(zhàn)略機遇期。
2019-03-10 11:25:239416

剛剛!量子摩爾定律問世

在近日召開的2019年美國物理學(xué)會三月會議上,IBM正式提出量子摩爾定律,同時,IBM還公布了旗下最新的量子計算機IBM Q System One,這款量子計算機擁有“迄今為止最高的量子體積”。
2019-03-13 10:03:231462

挑戰(zhàn)摩爾定律極限 可考慮不同半導(dǎo)體架構(gòu)

4月登場的「超大型積體電路國際研討會」(VLSI-TSA/DAT)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年度盛事,首場專題演講邀請到美國IBM華生研究中心研究員沙希迪(Ghavam Shahidi)以「功耗改善減緩,摩爾定律是否已走到盡頭?」為題,談半導(dǎo)體最新制程面臨功率改善放緩的問題,并提出建議的解決之道。
2019-05-23 16:56:562397

量子計算機對比特幣有沒有影響

量子計算機是科學(xué)家對通用計算機(半導(dǎo)體計算機)計算能力極限進行探索的產(chǎn)物,也就是說其天生就被設(shè)計為超越現(xiàn)代計算機。
2019-11-15 10:23:046112

開拓摩爾定律新維度,提出智能摩爾之路

半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展到今天,半導(dǎo)體器件的溝道長度逼近到原子直徑量級,我們看到了通過縮小三極管尺寸來推進的傳統(tǒng)摩爾定律逐漸走向極限,在物理層面和信號層面受制約的情況下,我們提出了在信息處理層面進行拓展的“智能摩爾之路”。
2020-01-19 15:20:001769

如何利用新材料解決半導(dǎo)體器件中尺寸微縮和能耗等問題

院的王肖沐、施毅課題組同浙江大學(xué)的徐楊課題組以及北京計算科學(xué)研究中心合作,研制了一種在常溫下實現(xiàn)能谷自旋流產(chǎn)生、傳輸、探測和調(diào)控等全信息處理功能的固態(tài)量子器件,成果近日發(fā)表在《自然納米技術(shù)》雜志上。 現(xiàn)代半導(dǎo)體器件
2020-08-27 11:23:21764

“最安靜”半導(dǎo)體量子比特問世

澳大利亞新南威爾士大學(xué)研究人員在最新一期《先進材料》雜志上撰文指出,他們研制出了迄今 最安靜 噪音最低的半導(dǎo)體量子比特,為進一步研制出大規(guī)模糾錯量子計算機奠定了基礎(chǔ)。 為使量子計算機執(zhí)行有用的計算
2020-10-15 09:54:511434

量子計算芯片與傳統(tǒng)芯片有何不同

的要求和實現(xiàn)路徑上都存在一定差異。 兩種主流實現(xiàn)方式 經(jīng)典集成電路芯片通過一個個晶體管構(gòu)建經(jīng)典比特,二進制信息單元即經(jīng)典比特,基于半導(dǎo)體制造工藝,采用硅、砷化鎵、鍺等半導(dǎo)體作為材料。而量子芯片采用 2 個量子狀態(tài)
2020-11-03 21:08:386488

量子計算如何突破摩爾定律?

近日,中科院量子信息重點實驗室副主任、本源量子計算公司創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家郭國平做客36氪主辦的“超級觀點”欄目,就量子計算的定義,量子計算與經(jīng)典計算的關(guān)系,量子計算的實現(xiàn)路徑與行業(yè)應(yīng)用,國際視野下的量子計算競爭格局等熱點話題,進行了深入分享。
2020-11-18 14:25:192426

照亮未來的離子阱量子計算

這一領(lǐng)域的發(fā)展。目前國際上實現(xiàn)量子計算的主流路徑有多個,包括超導(dǎo)量子計算半導(dǎo)體量子計算、離子阱量子計算原子量子計算、核自旋量子計算和拓撲量子計算等等。 在這眾多實現(xiàn)路徑當(dāng)中,離子阱量子計算以其長相干時間
2020-11-27 15:56:081898

獨立量子存儲器間的遠距離糾纏獲得突破

從激光、計算機、原子鐘、核磁共振到保密通信,量子科技已廣泛應(yīng)用到人類的生活中。而且傳統(tǒng)計算機的性能遭遇了瓶頸,在摩爾定律越加受限的情況,摩爾定律的未來之路或許就在量子計算電路上。量子計算將是芯片尺寸
2022-08-04 16:41:24317

二維半導(dǎo)體晶體管實際溝道長度的極限

高性能單層二硫化鉬晶體管的實現(xiàn)讓科研界看到了二維半導(dǎo)體的潛力,二維半導(dǎo)體材料的發(fā)展讓我們看到了晶體管縱向尺寸下目前的縮放極限(< 1 nm),同樣的科學(xué)家們也沒有停止追尋二維半導(dǎo)體晶體管橫向尺寸的極限(也就是晶體管溝道長度的縮放極限)。
2022-10-17 10:50:042020

硅基半導(dǎo)體自旋量子比特實現(xiàn)超快調(diào)控

速率超過1.2GHz的自旋量子比特超快操控,該速率是國際上半導(dǎo)體量子點體系中已報道的最高值,對提升自旋量子比特的品質(zhì)具有重要的指導(dǎo)意義。研究成果日前在線發(fā)表在國際期刊《納米通信》上。 硅基半導(dǎo)體自旋量子比特以其長量子退
2023-05-09 15:22:34370

本源量子與中國科大合作在硅基半導(dǎo)體量子比特調(diào)控上取得新進展

當(dāng)前,量子計算發(fā)展進入飛速期,各國研究團隊分別通過超導(dǎo)電路、離子阱、半導(dǎo)體、金剛石色心,或者光子等各種介質(zhì)來構(gòu)建量子比特體系,實現(xiàn)量子計算。在這些技術(shù)思路中,硅基自旋量子比特具有較長的量子退相干
2022-05-12 09:42:31274

量子云是什么?量子云平臺如何構(gòu)建?

現(xiàn)實中,能夠構(gòu)建出量子比特的物理系統(tǒng)有很多種,可以是基于光子、電子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一點量子計算的讀者可能聽說過超導(dǎo)量子計算、離子阱量子計算、半導(dǎo)體量子計算、光量子計算等,這些本質(zhì)上就是基于不同物理體系而發(fā)展出的不同技術(shù)路線,進展?fàn)顩r也各不相同。
2023-06-27 11:33:513234

半導(dǎo)體量子計算芯片封裝技術(shù)

量子計算的發(fā)展為信息科技界帶來了革命性的前景,尤其是在解決那些對傳統(tǒng)計算機來說不可攻克的問題上。然而,為了使量子計算機正常工作,所需的技術(shù)支持遠非傳統(tǒng)計算芯片所能比擬。其中最關(guān)鍵的一環(huán)是半導(dǎo)體量子計算芯片的封裝技術(shù)。
2023-09-18 09:34:12814

什么是量子計算?

什么是量子計算?量子計算計算機科學(xué)領(lǐng)域中使用量子理論原理的一個分支。量子理論在原子和亞原子水平上解釋了能量和物質(zhì)的反應(yīng)行為。量子計算使用亞原子粒子,如電子或光子。量子比特(Quantumbits
2023-09-19 10:04:381079

量子計算機芯片——半導(dǎo)體量子芯片載板

量子計算機走出實驗室真正為人類社會服務(wù)量子芯片載板是量子芯片封裝中不可或缺的一部分,量子芯片的載板就好比城市的‘地基’,它能夠為半導(dǎo)體量子芯片提供基礎(chǔ)支撐和信號連接,其上集成的電路和器件可有效提升
2023-12-08 15:51:30211

原子量子芯片如何制造的?

,常見的量子計算芯片中,無論是超導(dǎo)、離子阱,還是光子芯片,都是肉眼可見的。而原子量子集成電路,則需要通過掃描隧道顯微鏡等工具才能一探究竟。
2023-12-21 09:58:00300

原子陣列實現(xiàn)容錯通用量子計算的前景和挑戰(zhàn)

原子陣列量子計算由以下三個核心要素組成(圖1):(1)利用原子內(nèi)態(tài)編碼量子比特。在使用堿金屬原子的陣列實驗中,量子比特編碼在基態(tài)原子的兩個磁量子數(shù)為零的內(nèi)態(tài)能級上。
2024-01-22 11:29:07271

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