折叠屏|破冰两项尖端核心技术!中科院再立大功,美企不乐意了

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作为国内尖端技术研发的天花板 , 中科院在国产半导体领域中立下赫赫战功 。 步入21世纪后 , 中科院成为我国冲击高精尖领域的主要推动力 。 经历了二十一年的厚积薄发 , 我国在芯片、集成封装领域中的成就如雨后春笋般不断涌出 。
近段时间 , 中科院不断发力 , 在尖端科技领域中再次破冰两大核心技术壁垒 。 2021年11月初 , 中科院理论物理研究所张潘带领团队提出了一个有关量子计算的新型模型方法 。 该模型有多厉害呢?

【折叠屏|破冰两项尖端核心技术!中科院再立大功,美企不乐意了】这里拿美国当前比较先进的 , 由谷歌公司研发的悬铃木量子计算机作为对比 。 对比悬铃木量子计算机 , 中科院提出的新型模型方法能够更加高效便捷地完成大量不相关串位的振幅计算 。 具体来说 , 在计算量统一的前提下 , 美国量子计算机一万年的计算量需要三分钟 。 中科院提出的新型模型仅需要十几秒便可以完成同等计算数量的一万年计算量 。 比美国量子计算机快了几十倍 。

该新型量子计算的诞生 , 将在很大程度上拉动我国量子科技的发展 。 为我国进军量子领域 , 奠定了稳固、结实的基础 。 提高了我国量子计算领域的效率和新型高精尖衍生产业出现的可能性 。 同时也能提高我国在国际上的影响力和地位 。 毕竟代表未来科技的量子领域 , 如今已被各国提上研究日程 , 这对国产量子行业来说 , 无疑是赢在了起跑线上 。
中科院的另一项成就是3D打印技术 。 提起3D打印技术 , 相信大多数朋友都不陌生 。 医疗、航天、建筑设计、集成电路等领域 , 都离不开3D打印技术 。 与传统的3D打印技术不同 , 由中科院化学研究所宋延林团队研发出来的3D打印技术 , 是基于数字光处理技术的连续液膜限制3D打印技术 。

采用数字光处理技术的优势有哪些呢?对比传统的3D打印技术 , 光处理3D打印技术的稳定性更高 , 成品的品质也更加优秀 , 而且可能消除传统3D打印中出现的台阶效应 。 简单补充一下 , 台阶效应指的是在一定微观的尺度下 , 仍会形成具有一定厚度的“高低点” , 这些“高低点”将影响成品的精度 。
目前3D打印技术主要用在隐形眼镜方面 , 但在集成电路逻辑封装领域 , 以及半导体设备中也有部分的应用 。 诸如光镜、物镜等 。 只不过载体不同 , 而且受技术普及问题 , 还没有大规模投用 。

国产企业要想在竞争激烈的国际环境中站稳脚跟 , 除了保持开放的姿态外 , 还需要掌握核心技术 , 特别是在高端科技领域中 。 中科院破冰成功的两项核心技术 , 将拉动我国在3D打印和量子计算领域中的发展 。 在实现了部分技术的独立自主后 , 减轻了国外依赖 。
美国依靠3D打印技术和量子技术向世界塑造出一个“科技大国”的形象 。 如今我国在3D打印和量子领域中不断攻坚核心技术 , 将削弱美国对这两大领域的统治力 。 虽说美国目前在3D打印和量子领域中位居领先地位 , 其具备的高精尖技术和成果项目很多 。 但中科院破冰成功的两大技术 , 在两大领域中绝对算得上是“凤毛麟角”的存在 。