Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Intel ogłasza przełom w produkcji kwantowych procesorów komputerowych.

Intel ogłosił, że przekroczył jeden z kluczowych kamieni milowych w produkcji kwantowych procesorów komputerowych. W ośrodku badawczo-rozwojowym tranzystorów Intel’s Gordon Moore Park w Hillsboro w stanie Oregon, zespołowi badaczy i inżynierów udało się stworzyć kwantowe chipy z niezwykłą jednorodnością i 95% wskaźnikiem uzysku na 300 mm waflu krzemowym.

James Clarke, dyrektor działu Quantum Hardware w Intelu, pochwalił się postępami w produkcji krzemowych rdzeni kwantowych kubitów (ang.qubit) spinowych przy użyciu łatwo dostępnej technologii produkcji tranzystorów. Jest to klucz do tego, aby Intel mógł w przyszłości wykorzystać swoje umiejętności w produkcji półprzewodników.

 

 

Osiągnięcie wysokiej wydajności i jednorodność pokazują, że produkcja chipów kwantowych na ustalonych węzłach procesu tranzystorowego Intela są pewnym znakiem sukcesu. Co więcej, jest nadzieja, że dobrze znane Intelowi modele rafinacji chipów krzemowych będą miały zastosowanie w rozwoju obliczeń kwantowych.

 

Produkcja i testowanie krzemowego chipu spinowego drugiej generacji spowodowało opublikowanie przez Intela najnowszego wpisu na blogu dotyczącego postępów w produkcji chipów kwantowych.

 

 

Wyprodukowane w ten sposób urządzenia kwantowe zostały przetestowane przy użyciu technologii Intel Cryoprober, która działa w ekstremalnie niskich temperaturach (1,7 Kelvina lub -271,45 stopni Celsjusza), aby utrzymać stabilność kubitów i tym samym uczynić je użytecznymi do celów obliczeniowych. Aktualnie trwają prace nad komputerami kwantowymi pracującymi w temperaturze pokojowej, co stanowi kolejną przeszkodę dla rodzącego się przemysłu.

Cryoprober potwierdził, że 95% chipów kubitów na 300-milimetrowym waflu działa zgodnie z założeniami. Jest to szczególnie dobra wiadomość dla Intela, ponieważ do tej pory większość produkcji chipów kwantowych wytwarzała sprawne rdzenie pojedynczo. Proces EUV Intela wydaje się teraz zdolny do tworzenia wielu chipów kwantowych na jednym waflu, ze wspomnianą wcześniej doskonałą jednorodnością i wydajnością.