仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 工作原理> 正文

南京大学依托国仪量子教学机开设量子计算实验课程

来源:国仪量子(合肥)技术有限公司 更新时间:2020-05-08 10:37:56 阅读量:676

      南京大学物理学院依托于国仪量子研发的金刚石量子计算教学机实验课程2019年10月17日正式开课。


1、教学机开课


11584598329982.JPG

南大校徽


      为了推进量子力学学科建设,完善和创新学科教学内容、教学方法、教学手段,实现量子力学的基础教学以及量子技术人才的教育与培养,南京大学本学期正式开设了与量子理论教育紧密结合的依托于金刚石量子计算教学机的实验课程。


21584598334889.JPG

实验课程现场


       该实验课程内容丰富,涵盖了众多量子力学的基础理论与经典实验,课程内容包括有:连续波实验、拉比振荡实验、T2实验、回波实验、DJ算法实验以及自由实验等。


近十多年来量子信息处理成为快速发展的新兴研究领域,如何为量子计算的未来储备人才,引起物理界和教育界的特别关注,与此同时各国政府也在积极推出政策支持量子技术的研究与教育。


2、第二次量子革命


      2014年,英国《自然》杂志吹响“第二次量子革命”的号角。以量子信息技术为代表的量子调控,是量子力学的Zxin发展,其带来了“第二次量子革命”。人类对量子世界的探索已从单纯“探测时代”走向主动“调控时代”,成为解决人类对能源、环境、信息等需求的重要新手段、新技术。


      2018年9月,美国发布了量子信息发展国家战略书,特别强调了量子技术和量子科技在国家战略中的重要性。欧盟从2018年开始,投入10亿欧元实施“量子旗舰”计划。


31584598339682.JPG

牛津大学


       英国早在2014年就发布了量子科技发展蓝图并在牛津大学等高校建立量子研究ZX,投入约2.5亿美元培养人才。


      我国也在《“十三五”国家科技创新规划》中强调了量子技术发展的重要性,量子通信与量子计算被列为“十三五”科技规划100项重大技术与工程项目的前三位。


3、国内外现状


41584598343939.JPG

谷歌量子技术团队


      近日中外媒体纷纷报道,谷歌公司在一篇论文中宣称已成功演示“量子霸权”,其研发的量子系统只用了约200秒就完成了经典计算机大约需要1万年才能完成的计算任务,这一划时代的技术进展是量子计算研究也是量子技术应用的一个重要里程碑。


      谷歌已率先宣称实现“量子霸权”,IBM亦成功研制50多比特的量子计算机原型,虽然技术离真正付诸实用都还尚需时日,但美国已经在考虑对量子计算等技术领域设置出口禁令,我们不禁要问ZG如何在未来的量子技术应用领域不被外国“卡脖子”并实现领xian?


51584598348383.JPG

各大公司布局量子技术


      近年来,一方面国内各大高校、科研院所不断加大科研投入,华为、腾讯、阿里巴巴等公司也在布局量子技术应用相关平台,另一方面随着量子科研的不断深入,各大高校的量子教育也在加大投入与创新,这其中,有百年历史的南京大学物理学院是国内Z早依托金刚石量子计算教学机对量子力学和量子计算进行创新实验教学和探索的高等院校之一。


4、量子教育


      现阶段,与量子技术快速发展不相适应的是,我国量子技术从业人员严重缺乏,工程技术人员对量子技术的理解不够深入、实操能力不足,这些已成为限制该技术发展和应用的严重瓶颈。


61584598352668.JPG

量子力学大师普朗克


       物理定律不能单靠“思维”来获得,还应致力于观察和实验。——普朗克


      人才的匮乏源于教育的缺失,更源于教育方式的桎梏,虽然目前很多高校开设了量子力学相关课程,但是现有的课程和教材从思维模式和体系结构上,大多侧重讲述物理原理和基础方案的验证性实验,缺乏类似工科专业教学的案例、教材和实验资源。


      量子力学的教育,离不开量子理论和实验的紧密结合。推进量子力学学科建设,完善和创新学科教学内容、教学方法、教学手段,不仅符合我国建设量子技术强国的国家需求,还能解决高校量子技术相关应用型人才培养的实际问题。


作为我国高等院校中创立Z早的物理学科之一的南京大学走在了这方面国内的前沿,2019年10月17日依托于国仪量子金刚石量子计算教学机的实验课程在南京大学物理学院正式开课。


5、南京大学物理学院


      南京大学物理学院是国家物理学基础学科人才培养基地,大学物理教学实验ZX是国家物理学基础学科人才培养基地和国家物理实验教学示范ZX。


8-11584598361152.JPG

百年南大


      南京大学物理学科创立于1915年的南京高等师范学校(物理学系建立于1920年),是我国高等院校中创立Z早的物理学科之一。


      百年来,南京大学物理学院追求zhuo越,名家辈出,为我国物理学发展作出了重要贡献,成为我国Z有影响的物理学科之一。在南京大学学习和工作过的老一辈物理学家有吴有训、严济慈、赵忠尧、施汝为、陆学善、余瑞璜、吴健雄、朱光亚、程开甲、杨澄中、魏荣爵、汤定元、冯康等数十位中科院和工程院院士


6、单电子固态量子计算实验


      南京大学物理学院的金刚石量子计算教学机实验课程命名为《单电子固态量子计算实验》,由黄璞老师和孔煕老师授课,课程自10月17号正式开课,每周四周五下午和晚上上课。一周共4批次课程,每次4个课时,一人上两次共8课时完成实验课程。实验课程本学期一经推出就受到学生的热情关注,共有120多人成功选修该课程。


71584598365453.JPG

实验课程剪影


      物理学院的同学普遍表示通过教学机生动形象的实验课程学习,让他们更加深入理解了量子力学的相关知识,课程的开设得到了学校师生的一致好评。


7、金刚石量子计算教学机


      金刚石量子计算教学机是国仪量子为了更好地促进量子力学和量子计算相关的教学,推出的**款、面向大众的基于金刚石中NV色心,以自旋磁共振为原理的设备,通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控和读出,从而实现量子计算等功能的教学仪器



81584598371174.JPG

教学机功能丰富


      金刚石量子计算教学机可以帮助和促进高校、科研机构在开设、优化大学物理实验课、近代物理实验课、量子信息科学专业课程的相关工作,方便教师展示教学,激发学生的兴趣和想象力,提高学科水平和教学质量。


      基于金刚石量子计算教学机,国仪量子可以提供包括实验室建设、教学讲义、教学视频、教学课件、示范课培训等量子计算教学相关的整体配套解决方案,让学校和老师们更轻松的开设相关实验课程。


在近日谷歌宣称实现“量子霸权”的背景下,南京大学金刚石量子计算教学机实验课程的顺利开课对我国探索量子技术发展与应用具有十分积极的影响,对国仪量子在量子领域的深入研发、对南京大学在量子教育的发展创新也都有重要的意义,未来,国仪量子也将与包括南京大学在内的国内各大高校院所共同努力、砥砺前行,为量子技术人才的培养与教育、为ZG高科技的发展与创新、为量子技术科学强国做出更多贡献!


注:部分信息及图片来源于网络和南京大学官网

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 量子纠缠重力梯度仪原理
    它的基本原理结合了量子力学中的纠缠现象与重力梯度测量技术,为我们提供了更为、灵敏的重力场变化数据。本文将详细解析量子纠缠重力梯度仪的工作原理及其应用,探讨它如何突破传统重力测量的局限,推动科学研究和技术进步。
    2025-10-20100阅读 重力梯度仪
  • 量子级联激光器原理
    不同于传统的半导体激光器,量子级联激光器运用成千上万的量子阱结构,通过电子在多个能级间的上下跃迁,实现高效率的激光辐射。本文将深入探讨量子级联激光器的工作原理、结构特点及其在科研和工业中的应用,为读者理解这一前沿技术提供全面的视角。
    2025-11-2637阅读 量子级联激光器
  • 量子级联激光器基本原理
    与传统激光器不同,QCL基于量子力学中的量子级联效应,具有独特的发光机制。本篇文章将详细介绍量子级联激光器的基本原理、工作机理以及其应用前景,旨在帮助读者全面了解这种技术,并提供科学、专业的视角来理解其在现代科学和技术中的重要性。
    2025-11-2628阅读 量子级联激光器
  • 量子级联激光器内部结构
    本文将深入探讨量子级联激光器的内部结构,揭示其工作原理与设计关键,旨在为业界提供全面的理解和优化路径。这种激光器的核心在于其通过一系列精确设计的量子阱和量子势阱实现电子的连续跳跃,从而产生特定波长的辐射。理解其内部结构不仅关乎性能提升,还对其在光谱分析、环境监测、医疗成像等领域的应用具有重要意义。
    2025-11-2628阅读 量子级联激光器
  • 量子级联激光器技术参数
    与传统的激光器不同,量子级联激光器通过利用半导体材料中的量子级联效应来实现激光发射,其技术参数的优化和调控是提高其性能和应用广度的关键。本文将详细分析量子级联激光器的技术参数,探讨其在不同应用领域中的重要性,尤其是在红外激光、光谱分析和气体探测等方面的突出优势。
    2025-11-2622阅读 量子级联激光器
  • 查看更多
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
苏州西恩士液冷清洁度分析仪特点
天津精拓CQD-2A 澄清度测定仪特点
青岛海尔DW-25W198/300/388/518 -25℃低温保存箱(卧式)特点
青岛海尔云能系列-86℃超低温保存箱特点
青岛海尔程序降温仪CJ-L19/L37/L54特点
瑞柯微FT-304B半导电电缆纸表面/体积电阻率测试仪特点
Accurion EP4 成像椭偏仪特点
Park NX-3DM工业原子力显微镜特点
埃仑ICP-MS9800型电感耦合等离子体质谱仪特点
青岛埃仑 AL-SC6001手持便携式VOC检测仪特点
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消