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英特尔发布硅自旋量子芯片:用上EUV工艺(2023-06-16)
英特尔发布硅自旋量子芯片:用上EUV工艺;
6月16日消息,量子计算是各大科技公司竞争的下一个技术焦点,此前已经有多种量子计算机问世,也在研发自己的量子,而且走的是硅自旋量子,使用传统的CMOS......

英特尔发布硅自旋量子芯片:用上EUV工艺、95%良率(2023-06-16)
英特尔发布硅自旋量子芯片:用上EUV工艺、95%良率;6月16日消息,量子计算是各大科技公司竞争的下一个技术焦点,此前已经有多种量子计算机问世,英特尔也在研发自己的量子芯片,而且走的是硅自旋量子......

英特尔发布全新硅自旋量子比特芯片Tunnel Falls(2023-06-16)
实用性,以解决重大难题。Tunnel Falls是英特尔迄今为止研发的最先进的硅自旋量子比特芯片,利用了英特尔数十年来积累的晶体管设计和制造能力。
6月15......

英特尔发布全新硅自旋量子比特芯片Tunnel Falls,推动量子计算走向实用(2023-06-16 10:20)
,继续探索量子实用性,以解决重大难题。Tunnel Falls是英特尔迄今为止研发的最先进的硅自旋量子比特芯片,利用了英特尔数十年来积累的晶体管设计和制造能力。
在英特尔的晶圆厂里,Tunnel......

英特尔发布全新硅自旋量子比特芯片Tunnel Falls,推动量子计算走向实用(2023-06-16 10:20)
,继续探索量子实用性,以解决重大难题。Tunnel Falls是英特尔迄今为止研发的最先进的硅自旋量子比特芯片,利用了英特尔数十年来积累的晶体管设计和制造能力。
在英特尔的晶圆厂里,Tunnel......

英特尔发布全新硅自旋量子比特芯片Tunnel Falls,推动量子计算走向实用(2023-06-15)
,继续探索量子实用性,以解决重大难题。Tunnel Falls是英特尔迄今为止研发的最先进的硅自旋量子比特芯片,利用了英特尔数十年来积累的晶体管设计和制造能力。
在英特尔的晶圆厂里,Tunnel......

英特尔发布全新硅自旋量子比特芯片Tunnel Falls,下一代量子芯片将于2024年推出(2023-06-20)
芯片Tunnel Falls,继续探索量子实用性,以解决重大难题。Tunnel Falls是英特尔迄今为止研发的最先进的硅自旋量子比特芯片,利用了英特尔数十年来积累的晶体管设计和制造能力。
在英......

良率95%!英特尔测试完成以现有硅基半导体制程生产量子运算芯片(2022-10-10)
比特迈出的关键一步。英特尔量子硬件总监JamesClarke表示,公司继续在使用自己的晶体管制造技术制造硅自旋量子比特方面取得进展。实现的高产量和均匀性表明,在公司已建立的晶体管工艺节点上制造量子......

良率95%!英特尔测试完成以现有硅基半导体制程生产量子运算芯片(2022-10-09)
比特迈出的关键一步。
英特尔量子硬件总监JamesClarke表示,公司继续在使用自己的晶体管制造技术制造硅自旋量子比特方面取得进展。实现的高产量和均匀性表明,在公司已建立的晶体管工艺节点上制造量子......

英特尔在可扩展硅基量子处理器领域取得突破,向量子实用性更进一步(2024-05-15)
比特晶圆
英特尔的量子硬件研究人员开发了一种300毫米低温检测工艺,使用互补金属氧化物半导体(CMOS)制造技术,在整个晶圆上收集有关自旋量子比特器件性能的大量数据。
量子......

英特尔在量子点阵列的有效产量方面达到了关键里程碑(2022-10-09)
英特尔在量子点阵列的有效产量方面达到了关键里程碑;英特尔在为高性能计算机的新时代制造量子芯片方面已经超越了一个关键的里程碑。在英特尔位于俄勒冈州希尔斯伯勒的戈登·摩尔晶体管研发机构,实验室和组件研究部门宣称已经为硅自旋量子......

中国科大实现硅基半导体自旋量子比特的超快操控(2022-01-17)
中国科大实现硅基半导体自旋量子比特的超快操控;中国科学技术大学郭光灿院士团队在硅基半导体自旋量子比特操控研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧研究员与中科院物理所张建军研究员等人,和美国、澳大利亚的研究人员及本源量子......

中国科大在硅基半导体量子芯片的自旋调控上取得重要进展(2021-05-21)
比特操控。
具体对于一维硅基锗纳米线空穴量子点而言,由于空穴载流子体系中本身存在着很强的自旋轨道耦合,我们可以利用电偶极自旋共振技术,通过施加交变电场实现对自旋量子......

中国科大实现硅基量子计算自旋量子比特的超快调控(2023-05-09)
中国科大实现硅基量子计算自旋量子比特的超快调控;中国科学技术大学郭光灿院士团队在硅基半导体量子计算研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授等人与南科大量子......

布局未来!英特尔披露五大前沿科技进展(2020-12-06)
计算机。
不过,英特尔的低温控制研究重点,是致力于让控件和硅自旋量子位达到相同的工作温度水平。正如Horse Ridge II所展示的那样,这一领域的不断进步,代表了当今大力扩展量子......

日本AIST和英特尔着手开发下一代量子计算机(2025-02-07)
日本AIST和英特尔着手开发下一代量子计算机;近日,日本产业技术综合研究所(AIST)宣布将与英特尔公司携手合作,共同研发搭载英特尔芯片的下一代量子计算机。
双方已正式签署合作备忘录,并计......

量子计算机和CMOS半导体的发展回顾与未来预测(2022-09-29)
温下的 CMOS 晶体管可以执行与量子计算机一起工作所需的各种功能。这些功能包括以 I/V 转换器、低通滤波器以及模拟信号/数字信号间的相互转换等的执的能力(如图2所示)。
图2: 以虚线圆圈为中心的硅自旋量子......

英特尔的2023:以强大执行力推进产品、技术创新(2023-12-29 15:25)
通过将电源线移至晶圆背面,解决了日益严重的芯片互连瓶颈问题。
英特尔锐炫Pro A60和Pro A60M两款专业级图形显卡产品发布。
英特尔发布包含12个硅自旋量子比特的全新量子......

英特尔的2023:以强大执行力推进产品、技术创新(2023-12-29)
在产品级测试芯片上实现背面供电,这一将于Intel 20A制程推出的技术通过将电源线移至晶圆背面,解决了日益严重的芯片互连瓶颈问题。
英特尔锐炫Pro A60和Pro A60M两款专业级图形显卡产品发布。
英特尔发布包含12个硅自旋量子比特的全新量子......

英特尔的2023:以强大执行力推进产品、技术创新(2023-12-29)
专业级图形显卡产品发布。
英特尔发布包含12个硅自旋量子比特的全新量子芯片Tunnel Falls。硅自旋量子比特因其可在晶圆厂生产且体积较其它类型量子比特小100万倍,有望......

英特尔的2023:以强大执行力推进产品、技术创新(2024-01-02)
通过将电源线移至晶圆背面,解决了日益严重的芯片互连瓶颈问题。
英特尔锐炫Pro A60和Pro A60M两款专业级图形显卡产品发布。
英特尔发布包含12个硅自旋量子比特的全新量子芯片Tunnel Falls。硅自旋量子比特因其可在晶圆厂生产且体积较其它类型量子......

机构:2022年全球量子技术市场约为7.61亿美元(2023-02-25)
俘获离子或冷原子?
值得注意的是,英飞凌在三种不同的技术量子位技术方面进行了重要的研发:超导、俘获离子和自旋......

英特尔的良性数据增长策略是否意味着更多开放与合作?(2022-12-28)
已经完成了制造和封装;在量子计算领域,英特尔走在前沿,我们交付了49量子位的超导量子测试芯片,在300毫米的制程工艺上发明了自旋量子位的制造流程。英特......

我国科学家成功探测人工神经元突触的量子成像(2023-10-17)
接受到外加电场和作为外加刺激的激光信号的调制。
此外,对于神经元突触单元之间的动态连接过程,研究人员创新性利用金刚石NV色心作为固态自旋量子传感器探测了导电丝的形成和实时成像。相对于传统的显微成像技术,比如偏振红外、拉曼或者近场光学等成像技术......

我国半导体量子计算芯片封装技术进入全新阶段(2023-08-14)
芯片的封装和测试需求,使半导体量子芯片可更高效地与其他量子计算机关键核心部件交互联通,将充分发挥半导体量子芯片的强大性能。量子计算机具有比传统计算机更高效的计算能力和更快的运算速度,在多种不同技术路线中,半导体量子计算因其自旋量子......

新型“触发器”量子比特问世,像电信号一样容易控制(2023-02-15)
成果发表在《科学进展》上。
托管“触发器”量子位的硅纳米电子设备的草图。核自旋(橙色的n)和电子自旋(蓝色的e)相互翻转,始终指向相反的方向。 图片来源:新南威尔士大学
新南......

我国首次实现基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测(2023-03-29)
量得到钇钡铜氧超导体的临界温度-压力相图。该实验发展了基于固态色心自旋的高压原位磁探测技术。碳化硅材料加工工艺成熟,可大尺寸制备并且相对金刚石有很大的价格优势,该工作为磁性材料特别是室温超导体高压性质的刻画提供了一个优异的量子......

英特尔2024技术篇章:矢志探索,砥砺前行(2024-12-31)
32Gbps通道, 有望满足AI基础设施日益增长的对更高带宽、更低功耗和更长传输距离的需求。
-5月,英特尔的量子硬件研究人员开发了一种高通量的300毫米低温检测工艺,使用CMOS制造技术,在整个晶圆上收集有关自旋量子......

量子计算在电路和系统设计上的挑战(2017-08-05)
篇幅就不做具体阐述了,详情可以找本教材来看看。
无论是超导量子比特还是自旋量子比特,它们能稳定生存在这个世界并实现计算,需要几个的条件:超低温运行环境、模拟控制信号、读取量子比特的射频技术等等。尽管这些需求对于两种量子......

光量子比特的存储保真度达95.2%:为大规模光量子网络铺平道路(2022-12-15)
团队利用一个由镱(Yb,可用在激光的稀土元素)离子制成的量子比特,将该离子嵌入正钒酸钇(YVO4)的透明晶体中,并通过光学和微波场的组合来操纵其量子态。然后,团队使用镱的量子位来控制晶体中多个钒原子的核自旋......

突破:中国科学家发现新磁子态,或可用于芯片和雷达(2023-03-13)
有两个众所周知的基本属性:电荷与自旋。前者是所有电子器件操控的对象。利用电子电荷属性发展的微电子器件,已经引发了信息产业的革命。然而,面对难以抑制的欧姆损耗,以及信息产业对更高密度存储和先进量子计算的渴求,人们迫切希望进一步利用电子自旋......

半导体过热问题会通过量子波解决吗?(2024-06-18)
半导体过热问题会通过量子波解决吗?;
摘要
研究人员开发了一项技术,解决了下一代技术、自旋电子学和轨道电子学的缺点。韩国科学技术院(KAIST)物理系教授金世权和浦项科技大学(POSTECH)物理......

微软宣布量子超算重大突破,公布路线图(2023-07-04)
亿美元,2050年则有望飙升至2950亿美元。
10年内造出量子超级计算机
此前,已经在拓扑量子位技术上取得了重大突破,该技术具有非常稳定的优点。高级量子开发副总裁Krysta Svore预计,将会......

面向百万量子比特!中微达信推出全新低温CMOS量子测控芯片组(2025-01-13)
Intel实现了对使用CMOS兼容工艺制备的硅基自旋量子比特的快速低温在片测试,发表于Nature [4]。
因此,在当前的含噪声中尺度量子(NISQ)阶段,量子......

我国存储技术突破!(2024-08-14)
%,这一良率已高于国际半导体技术路线图(International Technology Roadmap for Semiconductors)对闪存制造89.5%的良率要求。
同时,研究团队研发了......

中国科大在微波谐振腔探测半导体量子芯片上取得重要进展(2021-05-11)
比特长程耦合,并开发了新的谱学方法快速表征系统的耦合参数。在此研究基础上,此次利用微波谐振腔对量子比特能级谱和自旋态的高灵敏测量,为将来实现半导体量子......

量子处理器上首次造出任意子,有望促进容错量子计算机开发(2023-05-11)
量子处理器上首次造出任意子,有望促进容错量子计算机开发;据《自然》网站9日报道,美国Quantinum量子计算公司研究人员称,他们首次在量子处理器上“制造出”了任意子(anyons),这一成果有望促进容错量子计算机的研发......

国际研究团队新突破:室温下量子材料实现“自旋”控制(2023-08-17)
在室温下也能发挥作用,为潜在的量子应用开辟了新前景。
几乎所有量子技术都涉及自旋。电子运动时通常会形成稳定的电子对,一个电子自旋向上,一个电子自旋向下。然而,有可能形成带有未配对电子的分子——自由基。大多......

科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波(2023-10-30)
体和超导体之间相互作用提供了新见解。
这项技术未来如果可以商用,可以在节能信息技术或量子计算机中,替代现有的连接部件,进一步提高电子产品性能。
IT之家注:自旋波是序磁性 (铁磁、亚铁磁、反铁磁) 体中相互作用的自旋......

Spectrum仪器数字化仪应用:通过量子传感器控制假肢(2024-12-04)
。然而,这种侵入式方法很可能导致电极的退化或移位。位于德国斯图加特的多学科联合体 QHMI 研发了一种全新的方法,他们通过量子传感器检测微小且快速的神经信号。灵敏的量子磁力计被置于体外,通过......

德中科学家合作在半导体纳米结构中实现新型量子比特(2023-08-04)
使用两个经过特别校准的短波长激光脉冲,该研究小组成功地在半导体纳米结构中产生了一个量子比特(或称量子位)。
研究小组成功地在半导体纳米结构中产生了量子位。研究人员利用一种特殊的能量转换,在量子点(半导体的一个微小区域)中产......

全新技术加持!光盘存储有望王者归来?(2024-10-30)
全新技术加持!光盘存储有望王者归来?;外媒报导,美国芝加哥大学和阿贡国家实验室(ANL)的研究人员开发了一种新型光学储存技术,有望突破传统光盘储存的密度限制,达到超高密度储存的目标。
报导......

中国通过新推出的量子计算机原型确保世界领先的计算能力(2023-10-12)
时报》,目前,该原型用于图论相关问题的计算,未来还将用于材料设计领域。
这位科学家表示,开发量子计算机是当前世界技术前沿面临的最大挑战之一。 九章的研发过程中,开发出了可扩展的量子控制技术,为容错通用量子计算机的发展提供了技术......

准备好将量子计算机添加到您的未来规划中了吗?(2022-12-24)
小的错误就可能使完整的计算结果失效。量子比特不是数字比特,不能使用传统的纠错方法。然而,IBM
最近开发了一种纠错算法,该算法共有 5 个量子位(1 个计算位和 4 个校正位)用于可靠计算。
·
状态......

磁体传感器利用电子自旋实现宽带微波检测(2023-03-17)
磁学和固体磁性,以及量子材料中的电流。
这些应用大多数侧重于检测0~100 MHz频率范围内的磁场,其中一系列自旋控制技术可以实现高灵敏度、可调谐检测频率,而无需特定的电子自旋共振(ESR)频率。相比之下,微波......

几秒完成 47 年任务,谷歌曝光量子计算机新突破(2023-07-07)
计算机道路上的一个重要里程碑。谷歌引用了潜在的用例,例如为医疗用途建模新分子、改进电池技术以及设计发电聚变反应堆。
创建具有较低错误率的更大逻辑量子位是朝这个方向迈出的一大步,但量子......

量子芯片离量产不远了?一家挑战谷歌的初创公司(2017-06-21)
一个很艰难的任务,但经过了多年的攻克,Rigetti的量子电脑似乎已经迈进了一个新的阶段。所有被投资的初创公司都要面临建立一种商业模式的挑战。除此之外,对这个项目而言,则需要解决更多的技术......

集成数千原子量子比特的半导体芯片问世(2024-06-21)
架构下调整频率所需的实际电压更小。
利用这项技术,团队展示了一个拥有超过4000个量子比特的完整芯片,这些量子比特可调整到相同的频率,同时保持其自旋和光学特性。他们还构建了一个数字孪生模型,将实验与数字化建模联系起来,这有......

Quantinuum推出业界首款离子阱56量子位计算机,打破关键基准记录(2024-06-12)
Quantinuum推出业界首款离子阱56量子位计算机,打破关键基准记录;
【导读】Quantinuum,全球最大的集成量子计算公司,今天发布了业界首台具有56个离子阱量子位的量子......

Quantinuum推出业界首款离子阱56量子位计算机,打破关键基准记录(2024-06-07 08:35)
计算领域中的领先优势,以任何其他技术无法实现的方式加速对JPMorgan Chase等客户的研究。” Quantinuum首席执行官Rajeeb Hazra表示。 “我们对量子位......
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and transmit information.;NVE系公司开发和销售使用自旋电子学,纳米技术,我们帮助的先驱,它利用电子自旋而不是收购,储存和传递信息的电子收费设备。
;厦门量子星科技有限公司;;厦门量子星科技有限公司系归国留学人员创办的高科技企业,位于海上花园厦门市的厦门留学人员创业园内,是集研发、生产及销售为一体的现代型企业;具有雄厚的产品研发、工程技术
公司集科学研究和方案提供以及产品开发为一体,立足于全新的基于量子物理的技术平台,致力于量子信息、以及光电子领域的研究、开发和解决方案提供。公司也秉承先进的企业文化――创造自然之道的完美解决方案,为客户提供高性能的产品和完整的解决方案。
;厦门量子星科技公司;;厦门量子星科技有限公司系归国留学人员创办的高科技企业,位于海上花园厦门市的厦门留学人员创业园内,是集研发、生产及销售为一体的现代型企业;具有雄厚的产品研发、工程技术
;深圳市量子通科技;;量子通科技有限公司位于深圳市高新区留学生创业园,是一家集科学研究和产品开发的高技术企业。公司着眼于新兴的前沿科技,致力于量子信息、生物光子学、医疗
;会凌科技开发有限 公司;;众鼎科技利用GPS全球卫星定位技术、GSM/GPRS公用移动通讯网、GIS电子地图技术和计算机网络技术及多年的行业经验,开发了由调度型车载智能终端和"ZD110/120
;会凌科技开发有限公司;;本公司利用GPS全球卫星定位技术、GSM/GPRS公用移动通讯网、GIS电子地图技术和计算机网络技术及多年的行业经验,开发了由调度型车载智能终端和"ZD110/120"调度
;上海四融汽车技术服务有限公司;;上海四融汽车技术服务有限公司日本先锋汽车音响总代日本先锋汽车音响上海维修中心量子膜上海核心代理舒热佳上海核心代理量子膜和舒热佳的上海旗舰店公司主营业务:1.先锋
的顾问委员会主席由国际著名的光电子科学家林清隆教授担任。顾问委员会为公司的发展提供最新的技术动态,以保证公司的正确发展方向。公司是一家致力于量子信息、生物光子学、医疗仪器以及高精密光电子设备和仪器的研究和开发的高技术企业。
siliconix;;;硅尼克斯(Siliconix)创建于1962年,威世于1998年收购了占其80.4%股份的TEMIC半导体商业部,2005年,Vishay又收购了硅尼克斯余下的19.6%的股份。