00:00 / 00:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞186
00:00 / 01:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 02:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
睿睿1周前
5月7日,湖北企业、中科酷原科技(武汉)有限公司,在苏州移动云大会上扔出王炸!正式发布全球首台双核中性原子量子计算机—汉原2号”。采用中性原子阵列技术,集成100个⁸⁷Rb原子与100个⁸⁵Rb原子,构建200量子比特双核系统,整体性能是上一代汉原1号的5倍,标志着我国中性原子量子计算从单核时代迈入双核协同新阶段 1. 说它“双核”,到底是核什么? 传统量子计算机只有一套原子阵列——一个“超级大脑”单打独斗。汉原2号有两个独立且完整的中性原子量子比特阵列可用。两支“百人军团”各自独立,既能并行运算将效率直接翻倍,也能采用“一主一辅”模式,一个主力计算,另一个实时监控纠错。用中科酷原研发总监付卓的解释直观得多:好比把200个原子分成两个方阵,一个用来计算,一个专职实时纠错。“双核”不仅提升运算效率,更从根上破解了单核架构下比特扩展受限、近邻串扰两大技术痛点。 2、什么时候能用上?能算些什么? 汉原1号已有批量交付记录:入驻中国移动云平台,已在一带一路国家落单出口;汉原2号将在8个月内完成交付,明年更将瞄准1000量子比特的汉原3号。应用场景也已押注——金融投资组合优化、新药研发、路线规划、材料科学、密码破解都是它的靶场。付卓举了个易懂的例:经典计算机用肖尔算法破解密码可能耗时数百年甚至上千年,量子计算可以压缩到几个星期。在密码大国,这短短几行描述足以让全球信息安全部门连夜重估整个基础设施。 100个原子算,100个原子纠错,科学家给量子计算机造了块“双核CPU”! #汉原2号 #中性原子量子计算 #双核驱动 #湖北智造 #光谷
00:00 / 00:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 01:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞9
00:00 / 00:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞99
00:00 / 01:30
连播
清屏
智能
倍速
点赞113
00:00 / 00:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞125
00:00 / 01:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞34
00:00 / 02:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞15
00:00 / 00:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞316
硬件面经-中科曙光-1-时钟方案,8MHz晶振设计与负载电容 #### 有源/无源晶振,8MHz晶振设计与负载电容计算,单片机晶振无法起振排查,皮尔斯震荡电路,32.768KHz RTC时钟,晶振精度测量,晶振供应商 #### 本面经是中科曙光的硕士硬件面经,来源为牛客,难度中等偏低。 4.使用的什么晶振:一般使用无源晶体或有源晶振。无源晶体要搭配主芯片、负载匹配电容一起使用。有源晶振需要独立供电,注意电平匹配 5. 8MHz晶振电路设计,匹配电容计算:CL=(CL1+CL2)/CL1*CL2+Cstray。CL是晶振的参数查阅手册。Cstray是杂散电容一般按4pf估算 皮尔斯震荡电路:无源晶体起振必须通过主芯片内部的皮尔斯震荡电路配合,皮尔斯震荡电路是由反相器构成的,2个匹配电容和晶体完成180度相移配合 晶体不起振问题排查:电源供电问题,复位时序,BOOT0/1引脚配置,程序问题 6. 为什么使用32.768Khz这个频率的晶振:这是RTC晶振,用于记录物理时间。其频率32768是2的15次方,故经过15次二分频后,可以得到1Hz频率,一秒一次,用于计时。选取此频率值,功耗低,避开了人耳听觉范围,供货量大,成本低。 7.晶振精度测量:晶振精度,即频偏,一般按照ppm计算,大多数在20-50ppm范围。 晶振实际测量要用频率计,而非示波器。 8.晶振的厂家:例如YXC,TXC,Epson,SiTime等。建议使用晶振时使用3225或7050等兼容性好的封装。 #单片机时钟 #时钟电路设计 #RTC时钟 #皮尔斯振荡电路 #硬件面经
00:00 / 16:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞488
00:00 / 00:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞4080
00:00 / 01:32
连播
清屏
智能
倍速
点赞7483
00:00 / 02:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞9