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国内首款量子编解码和调制解调芯片研制成功,来自国光量子

10月11日消息,据北京亦庄官方公众号消息,近日,北京亦庄企业国光量子成功研制出国内首款量子编解码和调制解调芯片,标志着我国再次突破量子关键技术,量子产业发展再迎新机遇。据介绍,量子编解码和调制解调技术作为量子领域的关键技术,在量子通信、量子计算等方面具有重要作用。传统的量子编解码和调制解调设备是一个用调相器、调幅器、环形器、起偏器、法拉第镜、参量转换晶体等多种分立器械进行搭建组成的较大体积的模块装置。由于搭建的精度要达到微米级别,又要依赖于纯手工工艺,该装置对搭建人员的要求极高,通常需要专职的教授或博士生花费一两周的时间手工搭建。手工搭建装置不仅效率低,一致性也不好,极大影响量子产业很多应用

清华大学研制出全球首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片,成果登上《科学》

10月10日消息,近期,清华大学集成电路学院吴华强教授、高滨副教授基于存算一体计算范式,在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破,研究成果发表在《科学》(Science)上。据清华大学介绍,记忆电阻器(Memristor),是继电阻、电容、电感之后的第四种电路基本元件。它可以在断电之后,仍能“记忆”通过的电荷,被当做新型纳米电子突触器件。2012年,钱鹤、吴华强团队开始研究用忆阻器来做存储,但由于忆阻器的材料器件优化和集成工艺不成熟,团队只能靠自己在实验室里摸索,在一次又一次失败的实验中探索提高器件的一致性和良率。两年后,清华大学与中科院微电子所、北京大学等单位合作,优化忆阻器的器件

数字孪生:降低现代船舶水声设备研制风险与成本的关键要素

​声波是海洋中唯一能够有效传递远距离信息的载体,1000Hz的声波在海水中的每公里吸收衰减仅为0.067分贝,而在陆地上大显神通的电磁波由于受到海水高介电常数和高导电率的影响,因传播衰减量太大而无法通信。声波在海洋中的传播也并非一帆风顺。海洋水声环境参数复杂多变,上有波涛汹涌的海表面,下有凹凸不平、底质各异的海底。位于不同深度的海水因其温度、含盐度及所受压力的不同,介质声速也大有不同。仅仅从声波在海水中传播时存在的折射与界面上的反射来看,声波就在海水中存在着复杂的多途结构及分布不匀的声场空间。实际操作中,还必须考虑到海洋中可能存在的涡旋、锋面、内波、湍流及冷热水团等因素,以及气象条件引起的近表

国产芯片再迎利好!中国移动成功研制可重构5G射频收发芯片“破风8676”

国产芯片领域再迎重磅消息,8月30日,在中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会”上,中国移动发布核心自主创新成果“破风8676”可重构5G射频收发芯片。“破风8676”芯片是国内首款基于可重构架构设计,可广泛商业应用于5G云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备中的关键芯片,实现从零到一的关键性突破,填补了该领域的国内空白,有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。微信图片_20230830162649.jpg射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的翻译官,就像人体的五官,把声光转换成大脑的神经信号,是5G网络设备中的关键器件,研发难度高,产业应用需求迫切,被称为5G基站上的“明

【历史上的今天】12 月 15 日:网景浏览器正式发布;AIM 停止服务;北大研制新一代电子出版系统

整理|王启隆透过「历史上的今天」,从过去看未来,从现在亦可以改变未来。今天是2022年12月15日,在56年前的今天,美国动画制作家迪士尼逝世。他创造的米老鼠形象曾经给世界上的每一个孩子带来了欢乐;他是一位艺术家,也是一位动画制作家,但他的一生却充满了坎坷和艰辛。回顾计算机历史上的12月15日,这一天还诞生了哪些令人难忘的关键事件呢?1962年12月15日:电子游戏设计师BrianFargo出生图源:维基百科FrankBrianFargo出生于1962年12月15日,他是一名美国电子游戏设计师、制作人、程序员和执行官,也是游戏工作室InterplayEntertainment、InXileEn

专为糖尿病人研制!育润齐梅牌降糖奶粉来了

  随着“十三五”规划的完成,“健康中国”作为国家战略已经启动实施。在此背景下,推进大健康产业的科学布局、实现健康产业的稳步发展将是新时代中国的重大议题。  大健康已进入全民需求时代  随着国内公众自我保健意识的不断提高,为助力健康中国,育润品牌致力于健康产品研发,回馈社会。随着社会进步,人民生活水平的提高,糖尿病患者群体不断增加。糖尿病主要是以高血糖为特征的代谢性疾病,患者因为长期处于高血糖状态,导致多脏器以心、脑、肾、血管和神经等为主的损害。育润看到了广大糖尿病患者的难题,育润齐梅牌胰力佳降糖奶粉(以下简称育润胰力佳)在大健康理念形势下应运而生。  发展控糖大格局,育润深受消费者信赖  育

基于 DSP+FPGA 的高清图像跟踪系统研制

目标识别与跟踪技术是目前图像处理研究的重点方向,在军事和民用领域中具有广泛的应用价值,如精确制导武器、导弹飞机预警等军事领域,如交通管理、刑事侦查等民用领域。其中,如何在复杂的背景中,提取、识别与跟踪特定目标更是急需解决的问题。本文介绍了国内外图像跟踪系统的研究现状与发展趋势、图像跟踪系统的基本组成与工作原理、详细功能和性能要求,设计了基于DSP+FPGA的图像跟踪系统并进行了实验验证,主要工作包括:1)本文设计的图像跟踪系统主要由图像跟踪电路、通讯控制电路和视频接口电路组成,以高速DSP+FPGA为处理核心,建立高性能视频跟踪和通信处理平台,完成视频图像数据的采集、处理、字符叠加和输出功能,

我国成功研制“量子芯片温度计”!量子计算机完全自主可控重要一步

5月18日消息,作为当前热门前沿科技之一,量子计算是全球主要大国争相研发的重点,我国已是世界上第三个具备量子计算机整机交付能力的国家,国际量子计算研究领域处于领先地位。今日,据央视新闻报道,日前,国产量子计算超低温温度传感器研制成功,并投入国产量子计算机中使用,该传感器被形象地称为“量子芯片温度计”。据了解,该超低温温度传感器由本源量子计算科技(合肥)完全自主研发,支持实时温度监测,具备较高测量精度等优势。本源超导量子计算机产品测温范围为10mK~40K,通用性很广,能非常方便地安装到稀释制冷机上。安徽省量子计算工程研究中心相关研发团队负责人张俊峰表示,量子芯片是量子计算机的核心器件,实时监测

中国科研团队成功研制“量子芯片冰箱”:已投入使用 给芯片保鲜

​中国首个量子芯片高真空存储箱研制成功,并已投入使用,科研人员形象地称其为“量子芯片冰箱”。据安徽省量子计算工程研究中心副主任贾志龙介绍,该量子芯片高真空存储箱共有三个保存腔体,单个腔体可独立操作。同时配备了智能监控系统,可实时监控真空度,为芯片保存过程提供稳定的高真空环境。另外,研发人员还研发了人机交互功能界面,可实现设备全自动化操作。贾志龙表示,量子芯片中的超导材料对环境敏感度较高,在制作和存储过程中如果环境不达标,就容易和空气中的氧气、水分子产生化学反应,吸附各类杂质。量子芯片关键部件约瑟夫森结、超导电容等会因此老化,导致量子比特频率一致性变差,量子芯片相干时间降低,最终影响量子芯片的性

中国科研团队成功研制“量子芯片冰箱”:已投入使用 给芯片保鲜

​中国首个量子芯片高真空存储箱研制成功,并已投入使用,科研人员形象地称其为“量子芯片冰箱”。据安徽省量子计算工程研究中心副主任贾志龙介绍,该量子芯片高真空存储箱共有三个保存腔体,单个腔体可独立操作。同时配备了智能监控系统,可实时监控真空度,为芯片保存过程提供稳定的高真空环境。另外,研发人员还研发了人机交互功能界面,可实现设备全自动化操作。贾志龙表示,量子芯片中的超导材料对环境敏感度较高,在制作和存储过程中如果环境不达标,就容易和空气中的氧气、水分子产生化学反应,吸附各类杂质。量子芯片关键部件约瑟夫森结、超导电容等会因此老化,导致量子比特频率一致性变差,量子芯片相干时间降低,最终影响量子芯片的性
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