1.設計獨立的量子芯片操控層與量子芯片讀取層,利用三維芯片結構提升量子芯片的線路密度與集成度;
2.設計新的量子比特操控信號調制方法,提高量子邏輯門操作的保真度。
3. 開發兼容于超導量子芯片的工藝材料與立體封裝工藝技術。
4.設計能實現更大增益-帶寬積特征參數的約瑟夫森量子參數放大器結構。
5.利用大規模硬件同步技術以及基于 PXI 等高速擴展架構的集成技術。
6.在邏輯控制板中原位實現量子芯片讀取信息的處理。
7.利用 FPGA 實現量子算法序列到量子比特操控信號序列的實時生成與組合,使得用戶可以在直接在量子編譯器層面對量子芯片進行編程操作。
量子計算
成果開發進行到關鍵技術研發階段
量子計算在 2021 年將成為一個 290 億美元規模的產業。我們估計,項目結題后三年內,項目成果預計銷售收入累計 10 億以上
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