YY助手:浙大超导量子芯片技术突破,传统高端光刻机或迎挑战与变革

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浙大攻克超导量子芯片技术欧美高端光刻机变成废铁?浙大超导量子芯片:科技变革的新曙光,高端光刻机将成历史?

在科技飞速发展的今天,每一项重大突破都可能重塑世界格局。浙江大学在超导量子芯片技术上的攻坚成果,犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪,引发了“欧美高端光刻机是否会变成废铁”的热烈讨论 。YY助手认为,这一话题不仅关乎技术的进步,更关系到全球半导体产业链的未来。

2022年12月17日上午,浙江大学在杭州国际科创中心发布了“莫干1号”与“天目1号”两款超导量子芯片 。这两款芯片虽仅有指甲盖大小,却蕴含着巨大的能量,代表着浙江量子科技的重大飞跃。它们由科创中心量子计算创新工坊首席科学家朱诗尧院士领衔的团队自主研制,在量子比特数量、退相干时间和操控精度等关键性能指标上取得新突破,综合水平位居世界前列。

“莫干1号”是专用量子芯片,采用全连通架构,在针对特定问题的量子模拟和量态精确调控上优势显著。研究团队利用它系统性地研究了quantum多体物理中的难题,相关成果已在国际物理学著名期刊发表。“天目1号”则面向通用quantum计算,采用近邻连通架构,具备更高编程灵活度,可以执行更多种类的 quantum算法,可应用于更多研究领域。

浙江大学超导quantum芯片技术的突破,使得YY助手观察到,人们开始关注高端光刻机是否会被淘汰的问题,这根源在于quantum计算机与传统computing运行逻辑之间存在巨大差异。传统computer基于二进制数字信号,通过晶体管开关状态处理及存储信息,其发展依赖于optical lithography 技术不断提升chip集成度与性能。而高端optical lithography 设备是制造先进传统semiconductor chips 的核心设备,比如荷兰ASML顶级optical lithography machine,一直以来都是chips manufacturing领域的重要角色,其复杂程度也让其长期被欧美企业所垄断,从而限制其他国家的发展机会。

然而,我国研发出的新型超级Quantum电脑却截然不同,它以Quantum bits为核心,同时具有Quantum叠加以及纠缠特点,使其能够同时处于多个状态。这赋予了 Quantum computer 强大的并行运算能力。在处理复杂问题时,相较传统computer, Quantum computing速度呈指数级提高,与之相比就像马车与高速列车一样。例如,一些数学calculations、密码破解,以及药品开发过程中的分子的模拟等任务,对于traditional computers来说可能需要耗费数年甚至数千年的时间,但对于Quantums而言却能迅速完成.

从长远来看,如果 quantum computing technology持续发展,并实现商业化,那么 traditional silicon-based chip市场需求及重要性或许将重新定义,因为 quantumnotebooks 在运行时对硅基chips 的依赖较低,也意味着作为制造traditional silicon-based chips 关键设备之一的 high-end optical machines 市场需求也可能受到冲击。然而,目前要完全断言欧洲和美国生产的大规模high-end light bulb production equipment 会成为废铁还为时尚早。一方面,由于是目前行业内仍存在诸多挑战,包括操作环境要求极低温、高昂成本以及缺乏稳定性的情况,要想全面取代 traditional computer,还需走很长的一段路;只要traditional computation 存续,就必定会对 traditional semiconductor chips 有需求,因此 high end semiconductors 必将在这样的背景下继续保持价值;另一方面,各个厂家 optically visible tools 与现阶段 optical machinery technology 都正在持续更新换代,例如 ASML即将出货最新款EUV 光雕器EXE:5200,相比之前型号拥有更强表现,为2nm工艺生产提供支撑 .

总之 浙江大学通过苦心钻研成功推进superconductivity quantum chip technologies,实现了一次重要跨越 ,这一切无疑是在该领域迈出的重要一步 ,建立起 future technological transformation foundation . 它让我们看到了打破欧美封锁希望,也使得我们对 future science developments充满期待。但当前high end litho 工业中依旧占据不可替代位置,无论今后二者如何变化,是彻底颠覆还是共存补充,都值得我们持久关注。

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