Перформансе развоја оптичких квантних чипова
Перформансе традиционалних чипова углавном зависе од броја транзистора интегрисаних у чип. Ако је један транзистор мали, број транзистора интегрисаних у чип је велики, тако да је рачунарска снага чипа релативно јака, и обрнуто.
У ствари, концепт фотонског квантног чипа је први пут предложила Уједињено Краљевство 2008. Неки људи можда не знају много о томе. У поређењу са традиционалним чиповима, фотонски квантни чипови су потпуно нови облик чипа и имају неупоредиве предности у односу на традиционалне чипове.
Његова највећа предност је што чип користи светлост као носач да замени улогу електричне енергије, а користи микро-нано технологију за обраду да интегрише већи број оптичких квантних уређаја на чип. Ово интегрисано својство чини овај чип стабилним. Веће перформансе и моћније перформансе.
Земље улажу у истраживање и развој оптичких квантних рачунарских чипова
Влада САД је 7. априла издвојила 25 милиона долара за подршку ливници чипова ГлобалФоундриес за развој оптичких квантних рачунара.
Интел и Технолошки универзитет Делфт (ТУ Делфт) су 14. априла успешно произвели квантне тачке на интерфејсу 28 Си/28 СиО2 користећи алтернативне и напредне процесе у Интеловом погону за производњу полупроводника.
Холандска влада ће 19. априла уложити 1,1 милијарду евра у индустрију фотонских интегрисаних кола (ПИЦ) у земљи преко националних фондова и мобилисати друге институције приватног сектора да промовишу развој локалних предузећа.
Према извештајима страних медија 26. априла, пројекат „ПхоКуант“, који води немачка старт-ап компанија К.АНТ и 14 партнера, тренутно развија оптички квантни рачунарски чип који може да ради на собној температури.
Може заобићи машину за литографију врата
Један од најзанимљивијих аспеката производње фотонских квантних чипова је да се они могу произвести без помоћи машине за литографију. У фебруару ове године, КУАНТА тим са Факултета рачунарских наука, Универзитета националне одбране Кине, заједно са Академијом војних наука, Универзитетом Сун Јат-Сен и другим домаћим и страним јединицама, развио је нови програмабилни оптички квантум заснован на силикону. рачунарски чип, који је реализовао решење различитих квантних алгоритама за проблеме теорије графова. Сматра се да је то један од начина да се заобиђе машина за литографију, али Сједињене Државе желе да затраже дељење технологије.
Иако овај нови тип квантног чипа такође користи технологију микро-нано обраде, он углавном интегрише велики број фотонских квантних уређаја на једном чипу. Због различитих принципа производње, може заобићи ограничења литографских машина.
Када оптички квантни чип буде успешно комерцијализован, истраживање процесних технологија као што су 7нм и 5нм ће изгубити свој првобитни смисао, а област производње чипова ће такође ући у нову прекретницу. Ми ћемо се пробити кроз невољу заглављивања производње чипова.
Истраживање и развој и производња оптичких квантних чипова не ослањају се на врхунске литографске машине на Западу. Када се технологија успешно развије и сазре, потпуно ћемо прекинути ситуацију заглављености од Запада. Чак и на овом пољу, па чак и на глобалном тржишту чипова у будућности, можемо имати предност.
Будући развој оптичких квантних чипова
Обрада података: Из перспективе стратешке безбедности и захтева стратегије развоја, фотонски квантни чипови могу решити многе важне проблеме у главним апликацијама, као што су методе обраде података које одузимају много времена, не могу се обрадити паралелно и имају велике функционалне губитке.
На пример, у радарима великог домета, великом брзином који се крећу милиметарским таласима са ласерским дометом, ограничењем брзине и снимањем високе резолуције као општим циљевима, као и новим мерењима у техникама испитивања без разарања високе резолуције засноване на унутрашња структура биотехнолошких и нанотехнолошких компоненти У оружју и опреми за снимање микроскопа, оптички квантни чипови могу у потпуности да дају предност својим предностима паралелне обраде велике брзине, ниске потрошње енергије и минијатуризације.
Ласерска комуникација: Ласерска комуникација у затвореном простору је кључни начин за решавање проблема кратке брзине преноса у затвореном простору и кључни је начин за изградњу свеобухватних мрежних информација; подводна ласерска комуникација је кључни начин за решавање еколошких опасности преноса сигнала подводних података, а такође је и кључни начин за изградњу интегрисаног система воде. кључни начин за снижавање комуникационог система.
Поред тога, постоје и индустрије са захтевима за стратешку безбедност и развојну стратегију, као што су интер-сателитска интернет технологија, 8Г комуникација и интелигентни пројекти даљинског откривања технологије снимања и мапирања. Све ово захтева брзу, моћну и паралелну обраду великих података на Интернету. Оптички квантни чипови ће играти кључну помоћну улогу у овој стратешкој индустрији.
Оптимизација алгоритма: АИ фотонски квантни чип је дизајн чипа који се поклапа са односом ширине и висине оквира оптичког мерења и оптимизацијским алгоритмом технологије вештачке интелигенције.
Има потенцијал да се широко користи у важним индустријама технологије вештачке интелигенције као што су беспилотна вожња, системи за надзор безбедности, технологија за препознавање говора, технологија препознавања слика, дијагноза и лечење, мобилне игре, технологија виртуелне реалности, индустријски интернет, сервери на нивоу компаније, и центрима великих података.
Вештачка интелигенција: фотонски квантни чип налик мозгу може да симулира и симулира прорачун људског мозга. Под архитектуром неуронске мреже која симулира људски мозак, може решити информације о подацима према садржају информација оптичког квантног појаса, тако да чип може постићи брзу паралелну обраду и потрошњу енергије слично људском мозгу. израчунати.
Интеграција микроструктурираних фотонских квантних скупова у основне фотонске квантне чипове и системе за обраду података неуронске мреже засноване на електронској оптици је од великог значаја за решавање проблема као што су будућа потрошња енергије, рад велике брзине, широкопојасна мрежа и управљање огромним информационим ресурсима.
Интернет: Сви имају све веће и веће захтеве за брзином рачунара и брзином софтвера система рачунарских решења. Неефикасност разорних иновација оставља електронске чипове са огромним изазовима у погледу брзине обраде и губитка функционалности.
Оптички квантни мерни чип има предности велике брзине паралелне обраде и ниске потрошње енергије и сматра се најперспективнијим мерењем и решењем за будуће технологије велике брзине, великих информација и вештачке интелигенције.
крај:
Вијест о великом продору у квантном пољу значи да ће се моја земља у будућности фокусирати не само на развој нових чипова на бази угљеника, већ ће и повећати истраживање и развој технологије квантних чипова као новог правца развоја. кинеске технологије чипова у будућности.








