历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年04月04日(星期五)

2018年04月04日 | 微软宣布量子计算机新进展:实现“半电子”状态

2018-04-04 来源:电子产品世界

  近日,据国外媒体报道,微软宣布了一项量子计算机新进展:他们在一段导线中实现了“半电子”状态。这将对微软量子计算机的研发起关键作用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。

  量子计算机以量子物理学为基础,能够完成普通计算机难以实现、或无法实现的复杂运算。量子计算机强大运算能力使得众多科技巨头投入巨资研发,谷歌、IBM、英特尔等公司都已经发明了多个量子比特的量子计算机。但是以谷歌的72量子计算机为例,此类计算机只要受到轻微扰动,或者受到外在环境的能量影响,都会导致计算出错。而此次微软的“拓扑”量子计算机也许能大大降低此类噪音的干扰。

  

 微软宣布量子计算机新进展:实现“半电子”状态

  微软研究人员认为,解决干扰问题的关键在于建立一套拓扑系统。并且无论如何改变这套系统,它总有一些固有性质保持不变。这些系统便是所谓的拓扑对象。

  为了打造出拓扑对象,微软专门制造了一条由锑化铟制成的半导体导线,外面包裹着具有超导性的铝。然后研究院将这条导线在磁场中冷却至接近绝对零度,使其中的电子出现集体行为,迫使部分电性能呈现离散值。

  这样一来,该系统中的信息便不是储存在单个粒子里,而是储存在整条导线的集体行为中。如果在磁场中操控这条导线,它就会呈现出类似半个电子的状态,或者更准确地说,如同一个处于“电子”和“非电子”之间状态的粒子。

  这一发现,使得微软找到坚固的量子比特形态。微软相信,假如一切按照计划继续进行,顺利的话,他们将拥有全世界最强大的量子比特,很快就能追赶上其他竞争对手。

   以上是关于网络通信中-微软宣布量子计算机新进展:实现“半电子”状态的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

推荐阅读

史海拾趣

General Transistor Corp公司的发展小趣事

为了进一步巩固市场地位和提升竞争力,GTC开始实施并购整合战略。公司通过收购具有技术优势和市场潜力的企业,实现了技术、产品和市场的快速扩张。同时,GTC还积极寻求战略转型,从单一的电子元器件分销商和生产商向综合性电子解决方案提供商转变。这一战略转型为公司带来了新的增长点和发展机遇。

DCCOM [ DC COMPONENTS ]公司的发展小趣事

为了进一步扩大市场份额,DCCOM公司积极寻求与国内外知名企业的合作。通过与这些企业的合作,DCCOM不仅获得了更多的客户资源,还学习到了先进的管理经验和技术知识。这种合作模式使得DCCOM在激烈的市场竞争中保持了强劲的增长势头。

台湾奇力(Chip)公司的发展小趣事

奇力公司的成功离不开与奇美集团的紧密合作。奇美集团是台湾知名的面板生产厂家,拥有强大的技术实力和市场份额。奇力公司作为奇美集团的子公司,得到了奇美集团在技术、资金和市场等方面的全力支持。通过与奇美集团的紧密合作,奇力公司得以快速发展,并在LED芯片市场上取得了显著的成绩。

Agilent Technologies公司的发展小趣事

奇力公司一直致力于环保和社会责任。在生产过程中,奇力公司采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,奇力公司还积极参与社会公益活动,回馈社会。这种环保和社会责任的理念也赢得了客户和社会的认可和支持。

以上五个故事分别从不同角度展现了台湾奇力(Chip)公司的发展过程。这些故事不仅体现了奇力公司的技术实力和市场策略,也展现了其持续创新、绿色环保和社会责任的企业形象。

Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事

随着全球市场的不断扩张,Bussmann也加快了其全球化布局的步伐。目前,Bussmann的产品已在全球170多个国家销售,为各地的客户提供优质的电路保护解决方案。同时,为了满足不同客户的需求,Bussmann不断扩展其产品线,现已涵盖电气电源熔断器、电子电路板及小型熔断器、熔丝盒、熔丝座及断开开关等多个品类。这些产品的推出不仅丰富了Bussmann的产品线,也使其能够更好地满足市场的多元化需求。

以上五个故事展示了Bussmann (Eaton)公司在电子行业发展的不同阶段和关键节点,体现了其技术创新、市场拓展和全球化布局的重要历程。这些故事不仅反映了Bussmann在电路保护领域的领先地位,也展示了其在应对市场变化和客户需求方面的灵活性和实力。

Hsuan Mao Technology Co公司的发展小趣事

随着全球市场的不断扩张,Bussmann也加快了其全球化布局的步伐。目前,Bussmann的产品已在全球170多个国家销售,为各地的客户提供优质的电路保护解决方案。同时,为了满足不同客户的需求,Bussmann不断扩展其产品线,现已涵盖电气电源熔断器、电子电路板及小型熔断器、熔丝盒、熔丝座及断开开关等多个品类。这些产品的推出不仅丰富了Bussmann的产品线,也使其能够更好地满足市场的多元化需求。

以上五个故事展示了Bussmann (Eaton)公司在电子行业发展的不同阶段和关键节点,体现了其技术创新、市场拓展和全球化布局的重要历程。这些故事不仅反映了Bussmann在电路保护领域的领先地位,也展示了其在应对市场变化和客户需求方面的灵活性和实力。

问答坊 | AI 解惑

德生R9700型高灵敏度收音机电源原理图

原文地址http://www.e2prom.cn/Article_View.asp?id=158…

查看全部问答>

发布我的小作品--U盘

发布我的小作品--U盘(实际是SD卡读卡器) ATmega168+PDIUSBD12+SD (内含GCC源码和原理图) 年前里曾在44b0x板子上实现移动硬盘的功能,年后利用在阿莫这买的一片TQFP封装的m168 和一年前在上海赛格买的D12,再加上花15大洋的SD读卡器上的SD插槽。 ...…

查看全部问答>

网友在各自领域中所用到的芯片总结1(转载)

网友在各自领域中所用到的芯片总结(转载)1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334   4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。还有菲利谱的。   8211等。 2.音频放大芯片4558,833,此二芯 ...…

查看全部问答>

关于开关管对于EMI的影响

我是个初学者,求教高人,都说开关管冲放电斜率越大(即冲放电越快)产生EMI的尖峰越突出,这到底是为什么呢?能不能推荐一些文章或是参考资料?小弟我这几日寝食难安,网上也啥资料找不到,国外的相关文章也很少有讲,真是急死了,在此拜谢!!…

查看全部问答>

GCCAVR下的12864初始化,下载后12864无反应,请各位大侠帮忙指点

#include #include #define Enable_0()  (PORTC&=~_BV(PC2))       #define Enable_1() (PORTC|=_BV(PC2))      #define RW_0()     (PORTC&=~_BV(PC1)) #define RW ...…

查看全部问答>

wince显示驱动Rotate问题

在wince下面有一个RotateScreen.exe 系统默认的是横屏,横屏状态下,一切OK。 但是切换到竖屏之后,一般的应用程序也是OK的,但是,像视频播放和一些与Overlay相关的DDraw程序就会运行错误 甚至直接花屏,这个是什么原因啊,这个Rotate在显示驱 ...…

查看全部问答>

U盘变光驱

请教各位大大 如何将U盘变光驱? 其原理是什么?能不能帮我讲解讲解,或者推荐一些链接,谢谢了 呵呵,我希望不要告诉我哪些工具可以实现,这些我知道。 我想知道的是其实现原理是什么…

查看全部问答>

C8051F340使用仿真器的时候出现的问题。

最近在调试一块C8051F340为MCU的板子。能够正常工作,并且USB接口也能使用。但是在对XRAM进行操作的时候总是有问题,请教各位uchar xdata *M;M=0xB00;*M=0x01;我使用仿真器单步运行的时候,在memory窗口中看不到0xB00的处的数值变化,这个值总是保 ...…

查看全部问答>

每日几问?

在看夏老师的书的同时,看到课后有许多的思考题,由于没有给出标准答案,所以有些很好的问题我觉得是需要思考的,所以希望大家集思广益,发表自己的想法,能积极参与回答讨论,最后大家把问题搞明了。今天第一问,比较简单: 1、仿真是什么?仿真 ...…

查看全部问答>

求高手指点,avr单片机红外解码问题,我的程序怎么解不出。

#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar table[4]; uint time; uchar dw=16; void delay1(void) {     uint i;         for(i=0;i…

查看全部问答>