量子計算作為未來計算技術(shù)的關(guān)鍵發(fā)展方向,具有巨大的潛力。超導(dǎo)量子芯片是量子計算的核心硬件之一,而量子計算控制板則是實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)量子芯片精準(zhǔn)操控的關(guān)鍵。在超低溫環(huán)境下,超導(dǎo)芯片與控制板之間的互連面臨著低溫變形和微波串?dāng)_兩大挑戰(zhàn)。低溫變形可能導(dǎo)致互連結(jié)構(gòu)的物理特性發(fā)生變化,影響信號傳輸質(zhì)量;微波串?dāng)_則會干擾量子比特的精確控制,降低量子計算的準(zhǔn)確性。因此,研究超導(dǎo)芯片互連的低溫變形補(bǔ)償與微波串?dāng)_抑制技術(shù)對于量子計算控制板的設(shè)計至關(guān)重要。
隨著量子比特保真度突破99.9%,量子計算正從實(shí)驗(yàn)室走向工程化應(yīng)用。本文提出一種基于量子計算的電子設(shè)計自動化(EDA)算法框架,聚焦量子糾錯電路綜合與門映射優(yōu)化兩大核心問題。通過量子退火算法實(shí)現(xiàn)表面碼(Surface Code)穩(wěn)定器電路的拓?fù)鋬?yōu)化,結(jié)合變分量子本征求解器(VQE)進(jìn)行門級映射的能耗最小化。實(shí)驗(yàn)表明,該方法使糾錯電路的量子比特開銷降低27%,門操作深度減少18%,為大規(guī)模量子芯片設(shè)計提供新范式。
6月20日消息,據(jù)媒體報道,微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉近日公布了公司在量子計算領(lǐng)域的重大突破——成功開發(fā)4D拓?fù)淞孔蛹m錯碼。
6月18日,我國硬科技企業(yè)中智科儀宣布完成STC810數(shù)字延遲脈沖發(fā)生器的重大技術(shù)升級。該設(shè)備新增"通道獨(dú)立分頻"與"Burst脈沖串"兩大核心功能,解決了多通道信號控制、激光脈沖序列管理的行業(yè)難題,技術(shù)參數(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,這一突破將顯著提升我國在大科學(xué)裝置等前沿領(lǐng)域的研究效率。
量子計算邁向?qū)嵱没倪M(jìn)程,量子-經(jīng)典混合芯片架構(gòu)成為突破技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵路徑。超導(dǎo)量子比特雖具備高速門操作與可擴(kuò)展性優(yōu)勢,但其運(yùn)行需在毫開爾文級低溫環(huán)境中維持量子態(tài)相干性;而CMOS控制電路則依賴室溫環(huán)境下的成熟工藝與高集成度。這種物理?xiàng)l件的極端差異,催生了量子-經(jīng)典接口設(shè)計的核心挑戰(zhàn):如何在超低溫與室溫之間實(shí)現(xiàn)高效、低噪聲的信號傳輸與協(xié)同控制。從超導(dǎo)諧振腔的量子態(tài)編碼到CMOS芯片的脈沖序列生成,接口設(shè)計正成為連接量子世界與經(jīng)典世界的橋梁。
在人工智能蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,機(jī)器視覺作為其關(guān)鍵分支,已在自動駕駛、安防監(jiān)控、醫(yī)療影像診斷等眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大價值。然而,隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的不斷膨脹和算法復(fù)雜度的日益提升,傳統(tǒng)計算架構(gòu)在算力、能耗和效率等方面逐漸暴露出局限性。量子計算憑借其獨(dú)特的量子特性,為機(jī)器視覺的發(fā)展帶來了新的曙光,有望突破傳統(tǒng)算力極限,推動機(jī)器視覺邁向新的高度。
該系列器件具備后量子加密、增強(qiáng)安全功能與低功耗特性
在科技迅猛發(fā)展的今天,計算范式的演進(jìn)已成為推動各領(lǐng)域變革的核心動力。量子計算與云計算作為兩種前沿技術(shù),正以獨(dú)特的方式重塑著計算能力的邊界。量子計算依托量子力學(xué)原理,通過量子比特的疊加與糾纏特性,展現(xiàn)出超越經(jīng)典計算的潛力;而云計算則憑借其彈性擴(kuò)展與資源共享能力,成為數(shù)字時代的基礎(chǔ)設(shè)施。兩者的融合不僅為技術(shù)發(fā)展開辟了新路徑,也帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
【2025年3月4日, 德國慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)攜手德國聯(lián)邦信息安全局(BSI)在通往彈性量子世界的道路上邁出了具有里程碑意義的一步。英飛凌成為首個憑借在安全控制器中采用后量子加密算法而獲得行業(yè)領(lǐng)先認(rèn)證Common Criteria EAL6的公司。這種加密算法提高了 eSIM、5G SIM 和智能卡應(yīng)用(包括個人身份證、支付卡和電子健康卡)的安全性,使其免受高性能量子計算機(jī)的威脅。該認(rèn)證是實(shí)現(xiàn)未來日常生活量子安全過程中的一座里程碑。
合作將通過實(shí)際的市場應(yīng)用案例推動商業(yè)價值,并為量子數(shù)據(jù)中心開發(fā)商業(yè)模式 東京和科羅拉多州布魯姆菲爾德2025年1月31日 /美通社/ -- 軟銀公司(以下簡稱“軟銀”)和Quantinuum (“Quantinuum”)宣布雙方同意在量子計算領(lǐng)域建立廣泛的合作伙伴關(guān)系。 軟銀...
1月21日消息,為了充分挖掘量子計算的巨大潛力,本源量子自主研發(fā)了QPanda量子計算編程框架。這一創(chuàng)新工具旨在幫助開發(fā)者更高效地設(shè)計、優(yōu)化、運(yùn)行及理解量子程序。
隨著量子計算技術(shù)的快速發(fā)展,其對現(xiàn)有加密系統(tǒng)的潛在威脅日益凸顯。傳統(tǒng)的公鑰加密算法,如RSA和ECC,在量子計算機(jī)的強(qiáng)大計算能力面前將變得不堪一擊。因此,開發(fā)能夠抵御量子攻擊的后量子密碼學(xué)算法成為當(dāng)務(wù)之急。而在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,由于資源受限和實(shí)時性要求高等特點(diǎn),后量子密碼學(xué)的實(shí)現(xiàn)面臨諸多挑戰(zhàn)。不過,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術(shù)的出現(xiàn),為嵌入式系統(tǒng)提供了實(shí)現(xiàn)后量子密碼學(xué)的有力支持。
2024 年 12 月 18日——中國,處于量子計算技術(shù)前沿的初創(chuàng)公司 Quobly宣布與服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體建立變革性合作關(guān)系,旨在大規(guī)模生產(chǎn)量子處理器單元 (QPU)。此次合作將借助意法半導(dǎo)體先進(jìn)的 FD-SOI 半導(dǎo)體制造工藝,讓大規(guī)模量子計算技術(shù)具有制造可行性和成本效益,幫助兩家公司躋身下一代量子計算技術(shù)領(lǐng)域的前沿。
法國格勒諾布爾和舊金山2024年12月11日 /美通社/ -- 法國領(lǐng)先的量子計算初創(chuàng)公司Quobly報告稱,F(xiàn)D-SOI技術(shù)可以作為商業(yè)量子計算的可擴(kuò)展平臺,充分利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體制造工廠和CEA-Leti的研發(fā)試點(diǎn)線。 Quobl...
報告發(fā)現(xiàn),自 2023 年以來,全球 10,000 名受訪者中認(rèn)為AI可以勝任部分工作的比例上升 13% 僅38% 受訪者認(rèn)為量子計算伴隨的機(jī)遇大于風(fēng)險 約 1200 名技術(shù)專家于英國愛丁堡召開2024年國際電工委員會(IEC)全體大會,主辦方BSI隨后在報告中公布...
企業(yè)環(huán)境的快速數(shù)字化、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)威脅的激增、安全法規(guī)的不斷演變以及量子計算技術(shù)的崛起,在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域掀起了層層巨浪,行業(yè)對敏捷性和彈性也提出了更高的要求。為了應(yīng)對這種情況,企業(yè)必須在網(wǎng)絡(luò)防御和合規(guī)方面保持積極主動的態(tài)度。在最新的萊迪思安全研討會上,萊迪思安全專家與來自AMI和Rambus的合作伙伴共同探討了企業(yè)如何利用先進(jìn)的安全技術(shù)駕馭新的監(jiān)管環(huán)境。討論內(nèi)容包括可信平臺模塊(TPM)技術(shù)的最新進(jìn)展、使用Caliptra創(chuàng)新推出的測量信任根(RoTM),以及將這些解決方案無縫集成到現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術(shù)實(shí)施中。
這些強(qiáng)大的機(jī)器雖然非常出色,但耗電量卻驚人。一個訓(xùn)練中的 AI 模型所消耗的電量相當(dāng)于五輛汽車一生所消耗的電量。使用互聯(lián)網(wǎng)上的所有文本訓(xùn)練上一個 GPT-4 系統(tǒng)耗電量超過 1 億美元,而且它說話仍然不太好。
如今,計算機(jī)無處不在,功能強(qiáng)大,在科學(xué)、教育、經(jīng)濟(jì)和日常生活中完成著各種各樣的任務(wù)。任何買得起筆記本電腦或手機(jī)的人都可以使用它們。盡管微電子技術(shù)的進(jìn)步推動了電力處理的巨大進(jìn)步,但自從匈牙利物理學(xué)家和數(shù)學(xué)家約翰·馮·諾依曼提出基于存儲程序的同名架構(gòu)以來,計算機(jī)結(jié)構(gòu)基本保持不變。馮·諾依曼的靈感來自英國數(shù)學(xué)家艾倫·圖靈,他為計算和現(xiàn)代計算機(jī)科學(xué)奠定了邏輯數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。
多年來,量子計算對于人們來說一直是一個“何時”到來的問題,而不是“是否”實(shí)現(xiàn)的問題。