搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 芯片”相关记录618条 . 查询时间(0.072 秒)
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上海微系统所助力研制超导神经形态处理器原型芯片 “苏轼(SUSHI)”(图)
超导神经 芯片苏轼 集成电路
2023/12/3
中国科学院计算技术研究所尤海航研究员、唐光明研究员带领的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“上海微系统所”)任洁研究员团队联合攻关,研制了超导神经形态处理器原型芯片“苏轼(SUSHI)”,它是一款基于超导单磁通量子(SFQ)电路的超导计算芯片。该芯片利用上海微系统所超导集成电路设计平台展开设计,采用上海微系统所自主研发的SIMIT Nb03超导集成电路工艺(配备PDK及单元库...
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上海微系统所在超导芯片中量子态制备方面取得重要进展(图)
超导芯片 量子电路
2023/12/3
2023年10月13日,中国科学院上海微系统所林志荣和王镇团队与德国斯图加特大学鲁勇博士、瑞典查尔姆斯理工大学Per Delsing教授、日本东京理科大学蔡兆申教授合作,利用片上集成的超导量子电路,提出并实验验证了一种快速制备和储存薛定谔猫态的方法。相关成果于10月11日以题目为“Fast generation of Schrödinger cat states using a Kerr...
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中国科学院计算技术研究所研制出超导神经形态处理器原型芯片“苏轼”(图)
超导 神经形态 处理器 苏轼
2023/10/16
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中国科学院计算所研制出超导神经形态处理器原型芯片“苏轼”(图)
超导神经 超导计算芯片 集成电路
2023/10/26
中国科学院计算技术研究所研究员尤海航和唐光明带领的研究团队,研制了超导神经形态处理器原型芯片“苏轼”(SUSHI)。“苏轼”是一款基于超导单磁通量子(SFQ)电路的超导计算芯片。超导SFQ电路同时具有超高计算速度和超低计算功耗的特点,有望突破传统计算在单位体积和单位能耗条件下提升算力困难的瓶颈。2023年来,超导计算芯片成为新原理计算领域的研究热点之一。
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第二十八期中国科技会堂论坛聚焦高端芯片与集成电路(图)
第二十八期 科技会堂 芯片 集成电路
2023/10/8
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中国科学院超导量子芯片模拟多种陈绝缘体研究取得进展(图)
超导量子芯片 陈绝缘体 拓扑物态
2023/10/2
量子霍尔效应是凝聚态物理学中的基本现象。科学家发展了拓扑能带理论来研究此类拓扑物态,发现了量子霍尔系统的能带结构和系统的边界态密切相关即存在体相与边缘的对应,并利用陈数(雪恩号码)来区分不同的拓扑结构,以陈绝缘体来描述相关拓扑物态。陈绝缘体材料可通过第一性原理计算预测以及实验合成并检测,过去几年出现了系列创新性成果,有望发展出具有实用价值的器件。
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中国科学院青岛能源所与山东大学等合作开发血流感染药敏快检芯片(图)
血流感染 分析化学 临床治疗
2023/10/30
快速确定血流感染(BSI)中病原菌的药物敏感性以指导临床用药,对于降低患者的死亡率至关重要。传统BSI的药物敏感性实验(AST)步骤繁琐且耗时较长,如何避免冗长的培养并缩短AST时间一直是临床上的迫切任务。针对这一难题,青岛能源所单细胞中心与山东大学、青岛大学附属医院和青岛星赛生物等单位合作开发了一种从阳性血瓶出发的药物敏感性快速检测芯片,实现了阳性血瓶中病原菌分离、富集、药敏检测的一体化,将整个...
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中国科学院物理研究所超导量子芯片模拟多种陈绝缘体(图)
超导量子芯片 绝缘体 拓扑物态
2023/10/26
量子霍尔效应是凝聚态物理学中的基本现象,人们发展了拓扑能带理论来研究此类拓扑物态,发现量子霍尔系统的能带结构是和系统的边界态密切相关的,即存在体相与边缘的对应,并利用陈数(Chern number)来区分不同的拓扑结构,以陈绝缘体来描述相关拓扑物态。陈绝缘体材料可通过第一性原理计算预测,实验合成并检测,过去几年出现了系列创新性成果,并有望发展出具有实用价值的器件。
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中国荷斯坦牛基因组选择育种芯片正式发布(图)
荷斯坦 牛基因组 育种芯片
2023/12/12
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“庄子”芯片41超导量子比特模拟“侯世达蝴蝶”拓扑物态(图)
“庄子”芯片 超导量子比特 侯世达蝴蝶 拓扑物态
2023/9/11
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中国科学院“庄子”芯片41超导量子比特模拟“侯世达蝴蝶”拓扑物态(图)
庄子芯片 超导量子 拓扑物态
2023/9/12
随着超导量子比特实验技术和其他技术路线体系的快速发展,量子计算领域已进入了含噪声中等规模量子(NISQ)时代。在这样的时代里,超导量子计算力图在多比特集成、长退相干时间和高控制精度等方面取得了更大进展,并利用高精度的量子操作和独立可寻址的状态读出,来模拟和观测那些在真实材料体系中难以实现的各种新奇物理。
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中国科学院理论物理研究所等在超导量子芯片上模拟黑洞的量子效应(图)
超导量子芯片 模拟黑洞 量子效应
2023/8/3