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光刻机|中科大正式官宣!又一关键技术取得突破,成果不亚于光刻机



按关键词阅读: 半导体 量子计算机 光刻机

光刻机|中科大正式官宣!又一关键技术取得突破,成果不亚于光刻机

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从2019年开始 , 我国一些科技企业在国际上受到了不公待遇 , 特别是半导体产业 , 让我们意识到了我们的不足 , 和以后未来要大力发展的方向 。
而归根到底 , 我们在的半导体产业被限制的主要原因就是光刻机 。 目前 , 全球最先进的EUV光刻机 , 可以说制造难度相当之大 , 只有荷兰的ASML公司可以进行生产 , 并且还是运用多国的技术 。

目前 , 可以说我们对于高端光刻机突破正在进行中 , 可以说在不久的将来 , 我们一定可以看到我们拥有自主知识产权的高端EUV光刻机 。
普通的半导体芯片已经到头
不过 , 我们需要承认的一点是 , 随着芯片制程的不断提升 , 但芯片的实际性能并没有跟随着制程工艺的提升而提升 , 整个半导体行业的芯片都呈现了一种“挤牙膏”的情况 , 可以说曾经半导体行业的铁律摩尔定律 , 似乎已经走到了头了

早在上个世纪30年代 , 现代计算机之父艾伦·麦席森·图灵 , 提出了图灵机理论 , 也奠定了现代计算机的基础 。 在这个理论提出十年之后 , 世界上第一台通用计算机诞生了 , 这台重达30吨的大家伙 , 也正式表示着人类正式进入全新的新纪元 , 也就是信息时代 。
【光刻机|中科大正式官宣!又一关键技术取得突破,成果不亚于光刻机】
而就这样发展了几十年 , 一些科学家就开始思考 , 是否可以将量子效应引入信息科学 , 再后来 , 理查德·费曼就提出了问题 , 如果我们舍弃原本图灵理论 , 利用奇特性质的量子材料 , 能否建造出能够模拟量子系统的计算机 , 这也标志着对于量子计算领域研究正式开始 , 这将是一种全新的模式 , 标志着计算和信息本质的深入研究和发现 。
也正是基于这个基础 , 在2019年 , 谷歌砸入重金多年 , 终于开发出了世界上第一台量子计算机 , 也就是Sycamore(悬铃木) , Sycamore中 , 包含了53个可用量子比特的可编程超导量子处理器 , 可以说在特定的任务上 , Sycamore量子计算机展现出了惊人的实力 , 只需要3分钟 , 就可以完成世界最强超算一万年的计算量 , 可以说实现了“量子霸权和优越性” 。

我国量子计算机世界一流
但这种霸权并没有持续多久 , 仅仅一年后 , 2020年12月 , 中科大的潘建伟教授所带领的团队就完成中国第一台量子计算机的设计和运用 , 取名为九章 。 这一成果 , 也让我国成为全球第二个拥有量子计算实力的国家 。
并且 , 又过了不到一年的时候 , 潘建伟教授的团队 , 又给发表了相关论文 , 带来了九章的全新版本 , 九章2.0 。 相比于此前发布的九章1.0 , 九章2.0极大的提高了量子计算优势 , 在以往 , 同样的问题任务 , 九章1.0计算一分钟 , 最强大的超算需要运算一亿年时间 , 而九章2.0一分钟完成的任务 , 最强大的超算在此前时间上的基础 , 还要增加百亿倍 , 运算能力相当惊人 , 并且九章2.0拥有了部分编程能力 , 也就是说在未来 , 我们可以利用量子计算机干更多的事情 , 甚至可以民用也说不定 。

中科大潘建伟教授的团队 , 其实在很早以前就开始研究和攻关量子计算项目 , 并且在资金和技术支持远低于谷歌的情况下 , 取得了这一系列的令人瞩目的科研成果 , 可以说最终完成对国外同行的追赶和超越 。
可以说凭借着九章量子计算机 , 我们完全可以实现在多个不同的物理体系中均实现“量子优越性” 。 在目前还相对于冷门的量子计算领域 , 潘建伟团队已经潜心耕耘了十几年 , 才能有今天的骄人成果 。

小结
在未来 , 我们还将针对不同物理体系展开量子计算实验 , 这样也有助于我们在未来更好看清道路 。 而这样的道路 , 我们也才刚刚开始 , 可以说量子科学是一项超级前沿的科学探索 , 需要理论、实验、运用等多方面的科学家紧密融合和共同努力 。
而九章的诞生 , 已经让我们在该领域取得先发优势 , 其意义绝对不亚于我们制造出了EUV光刻机 , 因为在量子计算领域 , 任何人都无法预料到未来还会有什么神奇的应用 , 也不清楚未来会如何因为量子计算所改变 。


稿源:(秒看科技)

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