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量子計(jì)算是一種遵循量子力學(xué)規(guī)律調(diào)控量子信息單元進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式。與經(jīng)典計(jì)算不同,量子計(jì)算遵循量子力學(xué)規(guī)律,它是能突破經(jīng)典算力瓶頸的新型計(jì)算模式。 量子計(jì)算機(jī),作為執(zhí)行量子計(jì)算任務(wù)的設(shè)備,以量子比特(qubit)為基本運(yùn)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(shí)現(xiàn)并行計(jì)算,?大大提高計(jì)算效率。?例如,?2019年,?Google使用53個(gè)量子比特的量子計(jì)算機(jī),?在偽隨機(jī)量子采樣任務(wù)中,?僅用了大約200秒完成運(yùn)行,?而當(dāng)時(shí)最強(qiáng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)需要1萬(wàn)年才能完成相同任務(wù)。?這顯示了量子計(jì)算機(jī)在處理某些特定任務(wù)時(shí)的巨大優(yōu)勢(shì)。
量子計(jì)算還為解決某些經(jīng)典計(jì)算機(jī)難以處理的復(fù)雜問(wèn)題提供了新的可能性,有望在密碼破譯、材料設(shè)計(jì)以及人工智能等方面得到廣泛應(yīng)用。研制量子計(jì)算機(jī)是實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的關(guān)鍵,量子計(jì)算機(jī)包括離子、中性原子、光子等天然量子比特路線(xiàn),以及超導(dǎo)約瑟夫森結(jié)、量子點(diǎn)等人工量子比特路線(xiàn)。在過(guò)去的幾年中,這些系統(tǒng)都取了巨大的進(jìn)展,且已在某些特定的采樣問(wèn)題上實(shí)現(xiàn)了量子優(yōu)越性的展示。
量子計(jì)算是一種具有革命性的計(jì)算技術(shù),?它利用量子力學(xué)的原理進(jìn)行計(jì)算,?有望在密碼學(xué)、?藥物研發(fā)、?材料科學(xué)等領(lǐng)域帶來(lái)重大突破。
目前,?量子計(jì)算機(jī)的研制和應(yīng)用已成為各國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。?全球已有100多家量子計(jì)算公司,?推動(dòng)著量子計(jì)算技術(shù)的發(fā)展。?盡管量子計(jì)算機(jī)的研制和應(yīng)用還面臨許多挑戰(zhàn),?如“消相干”問(wèn)題等,?但科學(xué)家們正在努力克服這些障礙,?以期實(shí)現(xiàn)通用量子計(jì)算機(jī)的研制。?
超導(dǎo)量子計(jì)算是一種基于超導(dǎo)電路的量子計(jì)算方案,?其核心器件是超導(dǎo)約瑟夫森結(jié)。?這種計(jì)算方案在設(shè)計(jì)、?制備和測(cè)量等方面與現(xiàn)有的集成電路技術(shù)具有較高的兼容性,?對(duì)量子比特的能級(jí)與耦合可以實(shí)現(xiàn)非常靈活的設(shè)計(jì)與控制,?極具規(guī)?;臐摿?。?超導(dǎo)量子計(jì)算被認(rèn)為是目前最有希望實(shí)現(xiàn)通用量子計(jì)算的候選方案之一。?研究人員致力于構(gòu)建一個(gè)多比特超導(dǎo)量子計(jì)算平臺(tái),?解決超導(dǎo)量子計(jì)算規(guī)?;杏龅降?/span>難題。?
超導(dǎo)量子計(jì)算的優(yōu)勢(shì)在于它屬于全固態(tài)體系,?易于操控、?耦合與讀出,?同時(shí)與傳統(tǒng)半導(dǎo)體加工工藝兼容,?容易擴(kuò)展化。?這一點(diǎn)使得超導(dǎo)量子計(jì)算成為國(guó)際上普遍認(rèn)為的重要突破方向。?
真空鍍膜技術(shù)在量子計(jì)算中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在制備納米級(jí)結(jié)構(gòu)和薄膜,?為量子計(jì)算提供關(guān)鍵的材料支持。?
量子計(jì)算是一種利用量子力學(xué)原理進(jìn)行信息處理的新型計(jì)算方式,?其中涉及到許多精密的納米級(jí)結(jié)構(gòu)和薄膜的制備。?真空鍍膜技術(shù)?在納米技術(shù)中扮演著重要角色。?特別是超高真空薄膜沉積技術(shù)可以用于制備納米線(xiàn)、?納米顆粒和量子點(diǎn)等,?應(yīng)用于電子、?光電和催化等領(lǐng)域,?為量子計(jì)算提供必要的物理基礎(chǔ)。?
具體來(lái)說(shuō),超高?真空鍍膜技術(shù)能夠精確控制薄膜的特性和結(jié)構(gòu),?提供廣泛的功能,?包括導(dǎo)電性、?絕緣性、?耐腐蝕性和光學(xué)特性等,?這對(duì)于量子計(jì)算來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。?例如,?通過(guò)真空鍍膜技術(shù)制備的薄膜可以用于構(gòu)建量子比特,?這是量子計(jì)算中的基本信息單元。?此外,?真空鍍膜技術(shù)還在量子傳感、?量子密碼學(xué)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,?為量子技術(shù)的應(yīng)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(duì)高純度真空工具的需求,例如控制薄膜應(yīng)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(jì)算的超導(dǎo)電路中的約瑟夫森結(jié)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(shì)壘,同時(shí)還要具有足夠的靈活性,以允許基于特定且通常獨(dú)特的應(yīng)用對(duì)薄膜進(jìn)行“材料工程和個(gè)性化”。
我們?yōu)?/span>科技前沿研究專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了可定制化的超高真空薄膜沉積研發(fā)平臺(tái)。
推薦設(shè)備:
★ ZPVD ultr系列超高真空鍍膜設(shè)備---針對(duì)前沿科研應(yīng)用的超高真空薄膜沉積平臺(tái)