Гонконгский университет создал нейроморфный квантовый чип будущего
...
Искусственный интеллект
Чтение занимает время?
Вы можете слушать статьиРеволюция в квантовых вычислениях: новый нейроморфный чип
Исследователи из Гонконгского университета разработали нейроморфный квантовый чип, работающий при температуре близкой к абсолютному нулю. Он потребляет в тысячи раз меньше энергии по сравнению с традиционной электроникой, открывая новые горизонты для квантового управления.
Энергоэффективность при экстремально низких температурах
Чип функционирует при 10 милликелвинах и состоит из транзисторов на основе карбида кремния (SiC). Каждый транзистор генерирует электрические импульсы, напоминающие нейронные сигналы, что позволяет создавать каскадные сети и улучшать коррекцию ошибок в реальном времени при квантовом управлении.
Особенности технологии и промышленное производство
MOSFET-транзисторы из карбида кремния демонстрируют эффект отрицательного дифференциального сопротивления (NDR) при температуре ниже 2 К, связанный с ионизацией электронных доноров. Чипы могут производиться промышленным способом на 300-миллиметровых пластинах, что облегчает их интеграцию с квантовыми процессорами.
Значение исследования и перспективы развития
Работа опубликована в журнале Nature Communications в 2026 году. Учёные Юхао Чжан и Синь Ян отмечают: «Используя уникальную динамику носителей заряда, мы можем создавать схемы с энергетической эффективностью в тысячи раз выше». Они подчёркивают, что подход одновременно надёжен и масштабируем.
Применение в космических миссиях и новых технологиях
Чип предназначен не только для квантовых вычислений, но и для глубоких космических миссий, включая исследования поверхности Луны и отдалённых районов Солнечной системы. Высокая энергоэффективность и производительность открывают новые возможности для технологий будущего.
Эта разработка стала важным шагом в развитии квантовых технологий и обещает широкое применение в области искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и космических исследований.