摘要:离子阱芯片中的试线是用于测试和调试的金属引脚,通常位于芯片的边缘或芯片内部的测试点上。试线可以通过测试仪器进行电气测试、信号采集等操作,以验证芯片的性能和可靠性,或者进行调试和故障排除等操作。在芯片设计中,试线的布局和设计非常重要,需要考虑到测试和调试的需要,
欧洲投资1500万欧元建造的离子阱量子处理器试验生产线已获得批准。
离子阱芯片中的试线是用于测试和调试的金属引脚,通常位于芯片的边缘或芯片内部的测试点上。试线可以通过测试仪器进行电气测试、信号采集等操作,以验证芯片的性能和可靠性,或者进行调试和故障排除等操作。在芯片设计中,试线的布局和设计非常重要,需要考虑到测试和调试的需要,同时还需要避免试线对芯片性能和可靠性的影响。因此,试线的数量、布局、大小、形状等都需要进行精细的设计和优化,以满足测试和调试的要求,同时又不会影响芯片的正常工作。
欧洲投资 1500 万欧元建造的离子阱量子处理器试验生产线已获得批准。
CHAMP-ION 生产线将由研究小组 Silicon Austria Labs (SAL) 协调,运行七年。该生产线由芯片联合项目 (JU) 资助,旨在在欧盟范围内建立一个可扩展的试验生产线网络,以实现用于量子计算机、传感和通信系统的离子阱器件的高质量大规模工业化生产。
英飞凌一直是该领域的关键参与者,其研发中心位于奥地利菲拉赫,SAL 也在那里设有工厂。德累斯顿工厂也是该联盟的一部分,这标志着该联盟正在走向量产。
参与试验生产线的其他公司包括 Alpine Quantum Technologies、neQxt 和 QUDORA Technologies 以及 eleQtron 和 Parity Quantum Computing,它们都在与NXP Semiconductors 合作进行设计。
研究机构包括德国国家计量研究院 (PTB)、ASCR ISI 科学仪器研究所、芬兰技术研究中心 (VTT)、伊比利亚国际纳米技术实验室 (INL) 和意大利国家计量研究院 (INRIM)。此外,因斯布鲁克大学、汉诺威莱布尼茨大学、锡根大学、美因茨约翰内斯古腾堡大学、帕多瓦大学和奥洛穆茨帕拉茨基大学也参与其中。
除制造外,该生产线还将包括设计、封装和制造服务,用于完全集成、测试和小型化的多离子阱系统,该系统在芯片上集成电子和光子结构。
SAL首席执行官克里斯蒂娜·赫施尔(Christina Hirschl)表示:“CHAMP-ION计划巩固了欧洲在全球量子技术领域的领导地位,并彰显了我们卓越的科技实力。看到欧洲的创新推动如此具有影响力的计划,令人鼓舞。此次合作将显著增强欧洲的技术主权和经济韧性,同时构建一个强大的跨境生态系统,以支持未来量子技术的进步。”
“这条试验生产线整合了欧洲离子阱技术专长,以实现可扩展的量子芯片生产,”SAL高级总监Mohssen Moridi表示。“以SAL作为主要承载基地,我们很荣幸能够开发标准化流程,以满足工业需求。这项计划体现了欧洲构建可靠量子技术供应链的雄心。”
具体来说,离子阱量子计算机有以下几个优势:
1、相干时间较长。2021年1月,清华大学交叉信息研究院金奇奂研究组刷新了相干时间记录:首次在离子阱系统中实现了超过一个小时的单量子比特相干时间。
2、单量子比特门、双量子比特门保真度较高。其中,单量子比特旋转的保真度高达99.9999%;双量子比特纠缠中,超精细量子比特保真度高达99.9%,只有超导量子比特的性能可以与之相比。
3、状态制备和读出更直接。初始化和读出保真度数据比任何其他量子比特技术都好:使用激光测量使读出保真度在200μs内的检测时间超99.99%,在11μs内达99.93%。今年Quantinuum的离子阱系统采用钡离子量子比特将SPAM保真度提高到了99.9904%——迄今为止所有量子技术中最高的。
4、量子比特可重复性高。特定种类和同位素的所有离子在本质上是相同的,因此,处理系统中每个离子所需的微波或激光频率相同,每个离子有相同的相干时间。与其他技术相比,这提高了量子比特的可重复性,并限制了计算开始时需要的校准步骤数量。
量子科学等关键技术对奥地利作为创新中心的地位至关重要。奥地利已在该领域占据全球领先地位,我们希望通过有针对性的投资进一步拓展这一领域。五家奥地利机构加入由“硅谷奥地利实验室”(Silicon Austria Labs)牵头的欧洲CHAMP-ION计划,是巩固奥地利在国际量子研究领域以及实用和市场化应用开发方面地位的又一重要里程碑。奥地利经济也将从中受益,因为具有竞争力的工业区位与强大的创新区位密不可分。”奥地利政府创新部长彼得·汉克(Peter Hanke)表示。
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来源:半导体产业纵横