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2021年06月08日 | 日成立量子技术委员会,押宝“量子激发”差异化竞争

2021-06-08 来源:爱集微

据日经亚洲评论报道,随着下一代量子技术的竞争日益激烈,日本头部企业正联合起来。

量子技术有望彻底改变材料开发和人工智能,这两个领域对各国的经济和政治安全有着深远的影响。对于在这一领域落后的日本而言,能否发展出具有竞争力的市场是关键点。

“量子技术有潜力推动日本工业的发展,”NTT董事长Hiromichi Shinohara在5月31日举行的一场在线新闻发布会上说。

Shinohara说:“我们需要将工业界、政府和学术界的专业知识结合起来。”今年夏天,包括东芝、NTT和日立在内的11家公司将成立一个委员会,负责开发技术和人力资源投入,使日本能够在该领域开展全球竞争,预计将有50多家公司加入。

量子技术应用量子力学的原理,在安全通信和加密、数据收集和分析以及先进技术的开发发面有潜在应用。由于量子通信和加密与国家安全直接相关,日本政府计划与私营部门合作,提高日本在该领域的能力。

除了高度安全的通信和超算外,各公司还在努力开发用于医学和其他领域的超灵敏量子传感器。

根据分析机构Valuenex Japan的一项调查,东芝以104项量子通信和加密硬件专利位居全球第一,NEC以88项专利排名第三。东芝已经研究这项技术约20年,在发送加密“密钥”的速度和距离方面也是全球领先的。

东芝利用自己的技术储备,在2020财年开始将量子加密通信商业化。到2035财年,全球市场预计将增长至约200亿美元,东芝的目标是在2030财年实现约30亿美元的销售额。

但日本在实际应用上却落后,中国似乎占据全球量子通信市场的大部分份额,目前该市场价值约20亿美元。中国采取国家主导方式,在北京和上海间建立广泛的网络。今年1月,北京宣布已利用卫星实现4600公里的通信。

有很多例子表明,尽管日本拥有先进技术,但仍在竞争中处于弱势,比如手机、平板和半导体领域。

为了避免重蹈覆辙,随着量子技术的普及,公司必须在基础设施开发和标准化方面与政府合作。新委员会预计将在这一过程中发挥关键作用,并将与政府和学术界合作。

日本需要制定自己的战略来与美国和中国竞争。谷歌和IBM等美国公司也在开发量子计算机,预计需要几十年的时间,但这些公司拥有丰富的资本和人力资源。

日本企业寄托在“quantum-inspired”(量子激发)的计算机上,利用传统数字计算机同时结合量子力学的思想来解决复杂的问题。与量子计算机不同的是,量子激发计算机已进入实际应用。如果日本公司成功地围绕这种量子计算机开辟新市场,那么日本就可能拥有一项具有全球竞争力的新技术。


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对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:

1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?

回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。

2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?

回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。

3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?

回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。

4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?

回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。

5. 如何进行触摸屏的校准?

回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。

6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?

回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:

  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。

解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。

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