一起来看看英特尔最新型17量子位超导核算芯片-电子发烧友网

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英特尔近来宣告携手荷兰研制协作伙伴QuTech成功测验17量子位超导核算芯片。这款全新超导核算芯片由英特尔制作并选用共同的规划,以期进步产值和功用。

这款芯片展现了英特尔和QuTech在研讨和开发量子核算体系作业中所获得的快速开展。它还凸显了资料科学和半导体制作在完成量子核算方面的重要性。

从实质上说,量子核算就是并行核算的终极目标,有着霸占传统核算机无解难题的巨大潜力。量子核算机可以模仿天然,以推动化学、资料科学和分子建模的研讨。例如,量子核算机可以帮忙创造一种新的催化剂来阻隔二氧化碳、开发室温超导体或发现新药。

可是,虽然获得了许多实验性的成果与推论,构建可以确保精准输出的、可行的、且大规模的量子体系依然存在许多固有的应战。怎么使量子位(量子核算的构建块)统一和安稳就是其间一个妨碍。

量子位极为软弱,任何噪声、乃至无意的观测都会导致数据丢掉。这种软弱性要求它们必须在20毫开尔文的温度下运转 比外太空还要冷250倍。这种极点的操作环境使量子位封装成为决议功用和功用的要害。坐落俄勒冈的英特尔组件研讨事业部(CR)以及坐落亚利桑那的拼装测验与技能开发(ATTD)团队不断打破芯片规划和包装技能的极限,以应对量子核算的共同应战。

英特尔携手荷兰研制协作伙伴QuTech

成功测验17量子位超导核算芯片

这款全新17量子位测验芯片体积约定于一枚25美分的硬币(相当于人民币1元硬币),且在一个约30mm 2 mm的体积内封装,其改善的规划特色包含:

新架构:

可以进步可靠性、热力功用并下降量子位之间射频(RF)搅扰。

可扩展的互联计划:

使芯片的输出输入信号才干比芯片线焊方法进步10-100倍。

先进的制程、资料和规划:

让英特尔封装可以针对量子集成电路进行缩放,以习惯相对传统芯片大得多的量子集成电路。

英特尔公司副总裁兼英特尔研讨院院长Michael Mayberry表明:

我们的量子研讨现已开展到根据抢先的制程工艺,不断研制量子测验芯片, 经过协作伙伴QuTech模仿量子算法负载。英特尔在制作、操控电子和架构方面的特长使我们锋芒毕露,从神经元核算到量子核算,我们正在开辟新的核算形式。

2015年开端,英特尔与学术界协作伙伴QuTech的协作加快了量子核算的开展。从那时起,两边的协作树立了一个又一个里程碑 从展现集成了低温CMOS操控体系的要害电路模块,到在英特尔300毫米制程技能上开发自旋量子位制作流程,再到为超导量子位开发共同的封装处理计划。这一协作大大缩短了从规划到制作,直至测验的整个周期。

来自QuTech的Leo DiCarlo教授表明:

凭仗这个测验芯片,我们将专心于衔接、操控、丈量多个羁绊量子位,然后完成一个过错批改计划和逻辑量子位。这项作业将使我们对量子核算有更多更新的见地,然后刻画下一个开展阶段。

英特尔与学术界协作伙伴QuTech协作

推动量子核算和摩尔定律的开展

推动量子核算体系:

英特尔和QuTech在量子核算方面的协作远远超出了超导量子位设备的开发和测验。两边的协作掩盖整个量子体系 或 仓库 从量子位设备到操控这些设备以及量子使用所需的硬件和软件架构。全部的这些元素在将量子核算从研制变为实际的进程中都起着至关重要的效果。

此外,与其它厂商不同,英特尔正在研讨多种量子位类型。其间包含归入这款最新测验芯片的超导量子位,以及硅片中一个名为自旋量子位的代替类型。这些自旋量子位类似于一个电子晶体管,在许多方面都与传统晶体管十分挨近,并有可能经过附近的制程来制作。

虽然量子核算机有望经过更高的功率和功用来处理一些问题,可是它们并不会彻底替代传统核算或神经形状核算等其它新式技能。我们需求摩尔定律带来的技能进步,这样才干创造并开辟这些新式科技。

英特尔的出资不只是为了创造新的核算方法,也是在推动摩尔定律的开展,使未来的全部成为可能。


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