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这些增强型NPB配备额外内存和存储空间,可运行是德科技的人工智能安全与性能监控软件及人工智能技术栈。
探索涵盖集成电路设计、验证、晶圆测试和光子学的端到端工作流程。
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勤学以博览工程师智慧知识宝库
踏入一个比特化为量子比特的奇妙世界,见证不可能难题获得优雅解决方案。本速成课程第一部分将带您深入量子基础理论与超导系统设计领域,通过实操演示与循序渐进的指导,您今日即可在实验室中付诸实践。完成本课程后,您将能够自信阐释量子比特的工作原理,比较不同量子平台特性,并着手设计量子系统。
学习:
本训练营专为希望在量子计算理论与设计领域打下坚实基础的工程师和爱好者量身打造。
网络研讨会
第1课——量子计算与量子电子学概述
请与是德科技量子工程解决方案集团总经理莉兹·鲁奇(Liz Ruetsch)一起,了解量子计算的总体概况。 学习内容: 量子计算入门 量子工程的现状 从事量子相关研发工作的体验
第2课——量子计算的基础:为量子2.0做准备
介绍量子计算的基础知识,包括量子比特、叠加态和纠缠态。同时探讨量子计算实现过程中必须克服的挑战,例如可扩展性和退相干问题。
应用文章
第3课——量子计算
本简短应用说明旨在向读者介绍量子计算的一些基本概念——并将其与经典计算机加以区分。
查看
第4课——超导量子芯片的设计挑战
本视频探讨了量子EDA技术如何针对量子电路的独特需求,通过提供仿真、验证和优化工具来促进设计过程。通过有效应对这些挑战,量子EDA为实现健壮且可扩展的超导量子系统开辟了一条途径,从而加速量子计算和量子信息处理领域的进步。
操作视频
第5课——超导量子比特的设计
本视频介绍了我们针对超导量子比特设计的简化工作流程,涵盖从原理图到布局设计及电磁分析的全过程。我们采用的基于矩法的电磁解决方案,能够实现经济高效的电磁仿真,从而加速超导量子比特的设计周期。
第6课 - 量子布局
是德科技量子布局解决方案通过丰富的谐振器和量子比特库,简化了量子芯片设计流程。我们的量子技术可加速您的开发进程,自动化空气桥技术则消除了处理多余共面波导线模的繁琐操作。此外,多层技术使量子比特数量的扩展变得轻而易举。
样机
第7课——ADS中的量子电路仿真入门
量子电路仿真提供了一个全面的电路设计环境,可加速复杂量子电路的开发。借助频域磁通量量化技术,彻底革新您的量子工作流程。针对大型、高度非线性的量子电路,您可借助业界功能最强大、精度最高的分析工具,从容应对。
第8课——超导量子比特电路的设计
超导量子比特电路通常由量子比特网络和蜿蜒线谐振器组成。研究人员一直致力于扩展超导量子比特电路,使其包含数百个元件,以进阶 更进阶 。PathWave 进阶 系统 (ADS) 提供了从基础到更广泛量子应用电路的超导量子比特设计与仿真所需工具。 在本应用说明中,我们将演示用户如何构建、分析并生成简单量子计算电路的制造蓝图。PathWave 拥有多种量子组件,可用于创建量子电路原理图和布局。这些布局随后将转换为完整的 3D 几何模型,以进行全波射频仿真。最后,用户可以生成 GDS 格式的电路制造文件以供实际制造。
第9课——量子传感
本节课将全面概述量子传感的应用领域,包括磁力测量、梯度测量和定位导航(PNT)技术。学习本节课程后,您将了解当前存在的各类量子传感器。
第10课——总结——困离子量子计算中的时钟
本课程总结了所涵盖的核心概念,并提供了一些用于深入学习的补充资源。课程内容广泛涉及困离子量子计算中的时钟相关主题,对于任何希望深入了解该领域的人士而言,都是极具价值的学习资源。
案例研究
第11课——石墨烯量子点中的相干电荷振荡
基于Labber控制的AWG与微波发生器装置实现石墨烯量子点中的相干电荷振荡。
硬件
Q5401A 2 量子比特和 5 量子比特量子控制系统
体验一款从零开始为量子技术打造的完全数字化量子控制解决方案。
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