1.设计独立的量子芯片操控层与量子芯片读取层,利用三维芯片结构提升量子芯片的线路密度与集成度;
2.设计新的量子比特操控信号调制方法,提高量子逻辑门操作的保真度。
3. 开发兼容于超导量子芯片的工艺材料与立体封装工艺技术。
4.设计能实现更大增益-带宽积特征参数的约瑟夫森量子参数放大器结构。
5.利用大规模硬件同步技术以及基于 PXI 等高速扩展架构的集成技术。
6.在逻辑控制板中原位实现量子芯片读取信息的处理。
7.利用 FPGA 实现量子算法序列到量子比特操控信号序列的实时生成与组合,使得用户可以在直接在量子编译器层面对量子芯片进行编程操作。
量子计算
成果开发进行到关键技术研发阶段
量子计算在 2021 年将成为一个 290 亿美元规模的产业。我们估计,项目结题后三年内,项目成果预计销售收入累计 10 亿以上
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