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量子計算是一種遵循量子力學規(guī)律調控量子信息單元進行計算的新型計算模式。與經(jīng)典計算不同,量子計算遵循量子力學規(guī)律,它是能突破經(jīng)典算力瓶頸的新型計算模式。 量子計算機,作為執(zhí)行量子計算任務的設備,以量子比特(qubit)為基本運算單元。?這些量子比特可以處于多種狀態(tài)的疊加態(tài),?從而實現(xiàn)并行計算,?大大提高計算效率。?例如,?2019年,?Google使用53個量子比特的量子計算機,?在偽隨機量子采樣任務中,?僅用了大約200秒完成運行,?而當時最強的超級計算機需要1萬年才能完成相同任務。?這顯示了量子計算機在處理某些特定任務時的巨大優(yōu)勢。
量子計算還為解決某些經(jīng)典計算機難以處理的復雜問題提供了新的可能性,有望在密碼破譯、材料設計以及人工智能等方面得到廣泛應用。研制量子計算機是實現(xiàn)量子計算的關鍵,量子計算機包括離子、中性原子、光子等天然量子比特路線,以及超導約瑟夫森結、量子點等人工量子比特路線。在過去的幾年中,這些系統(tǒng)都取了巨大的進展,且已在某些特定的采樣問題上實現(xiàn)了量子優(yōu)越性的展示。
量子計算是一種具有革命性的計算技術,?它利用量子力學的原理進行計算,?有望在密碼學、?藥物研發(fā)、?材料科學等領域帶來重大突破。
目前,?量子計算機的研制和應用已成為各國戰(zhàn)略競爭的焦點之一。?全球已有100多家量子計算公司,?推動著量子計算技術的發(fā)展。?盡管量子計算機的研制和應用還面臨許多挑戰(zhàn),?如“消相干”問題等,?但科學家們正在努力克服這些障礙,?以期實現(xiàn)通用量子計算機的研制。?
超導量子計算是一種基于超導電路的量子計算方案,?其核心器件是超導約瑟夫森結。?這種計算方案在設計、?制備和測量等方面與現(xiàn)有的集成電路技術具有較高的兼容性,?對量子比特的能級與耦合可以實現(xiàn)非常靈活的設計與控制,?極具規(guī)?;臐摿Α?/span>?超導量子計算被認為是目前最有希望實現(xiàn)通用量子計算的候選方案之一。?研究人員致力于構建一個多比特超導量子計算平臺,?解決超導量子計算規(guī)模化中遇到的難題。?
超導量子計算的優(yōu)勢在于它屬于全固態(tài)體系,?易于操控、?耦合與讀出,?同時與傳統(tǒng)半導體加工工藝兼容,?容易擴展化。?這一點使得超導量子計算成為國際上普遍認為的重要突破方向。?
真空鍍膜技術在量子計算中的應用主要體現(xiàn)在制備納米級結構和薄膜,?為量子計算提供關鍵的材料支持。?
量子計算是一種利用量子力學原理進行信息處理的新型計算方式,?其中涉及到許多精密的納米級結構和薄膜的制備。?真空鍍膜技術?在納米技術中扮演著重要角色。?特別是超高真空薄膜沉積技術可以用于制備納米線、?納米顆粒和量子點等,?應用于電子、?光電和催化等領域,?為量子計算提供必要的物理基礎。?
具體來說,超高?真空鍍膜技術能夠精確控制薄膜的特性和結構,?提供廣泛的功能,?包括導電性、?絕緣性、?耐腐蝕性和光學特性等,?這對于量子計算來說是至關重要的。?例如,?通過真空鍍膜技術制備的薄膜可以用于構建量子比特,?這是量子計算中的基本信息單元。?此外,?真空鍍膜技術還在量子傳感、?量子密碼學等領域有著廣泛的應用,?為量子技術的應用和發(fā)展提供了重要的材料支持。?
我們深知量子研究界的要求多種多樣并完全理解對高純度真空工具的需求,例如控制薄膜應力,控制沉積薄膜的溫度,控制氧化能力以及不斷縮小的特征尺寸。比如,在用于量子計算的超導電路中的約瑟夫森結的制造中,要求薄膜沉積工具能夠產(chǎn)生高純度、高度可控的薄膜和隧道勢壘,同時還要具有足夠的靈活性,以允許基于特定且通常獨特的應用對薄膜進行“材料工程和個性化”。
我們?yōu)?/span>科技前沿研究專門設計了可定制化的超高真空薄膜沉積研發(fā)平臺。
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