工业电脑

水冷铜封装中的半导体纳米片将红外激光脉冲转变为有效的单极太赫兹脉冲。该团队表示,他们的太赫兹发射器可以装进火柴盒里。来源:雷根斯堡大学Huber实验室的Christian Meineke。由密歇根大学提供。
工业电脑 2022年6月3日

激光脉冲的发展为处理量子信息铺平了道路

密歇根大学的研究人员发现了量子材料是如何发射光的,好像它只是一个正脉冲,而不是一个正负振荡。

作者:Kate McAlpine
感谢:Christine Daniloff, MIT
工业电脑 2022年3月26日

量子电路的噪声弹性发展

研究人员正在开发一种技术,使量子电路本身对噪声具有弹性,以提高量子计算的性能。

作者:亚当·泽维
远距离磁振子-磁振子耦合电路原理图。将两个单晶YIG球嵌入到NbN共面超导谐振腔电路中,微波光子介导相干磁振子-磁振子相互作用。李毅,阿贡国家实验室
工业电脑 2022年3月22日

磁铁可以引领更好的量子计算机

美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的科学家们在两个相距遥远的磁性器件之间实现了高效量子耦合,这可能有助于创造新的量子信息技术器件。

作者:Jared Sagoff
由哥伦比亚工程公司Abhinandan Antony等人提供
工业电脑 2022年3月21日

用二维材料缩小量子计算量子位

哥伦比亚大学的研究人员利用二维材料构建了超导量子比特,其大小只是以前量子比特的一小部分,为更小的量子计算机铺平了道路。

艾伦·内夫
作者:张睿,芝加哥大学
工业电脑 2022年3月19日

用液晶制造“电脑”

芝加哥大学的研究人员已经开发出一种使用液晶进行计算的方法,这可能为机器人技术和其他使用软材料的应用铺平道路。

路易丝·勒纳
由Forschungszentrum j<e:1> lich/Sascha Kreklau提供
工业电脑 2022年3月15日

量子计算项目在德国启动

Fraunhofer IPMS正在一个由Forschungszentrum j lich协调的合作项目QSolid中研究一种错误率更高的量子计算机。

弗劳恩霍夫IPMS
礼貌:爱默生
工业电脑 2022年2月24日

关于坚固工业pc的产品建议

一家拥有控制工程工程师选择奖产品的公司表示,真正工业级的下一代工业pc (ipc)是成功的边缘计算和分析应用的基础。请参阅良好IPC设计的七个属性。

作者:Nishita Palkar
图片由布雷特·塞尔斯提供
工业电脑 2022年2月3日

改进pc操作技术的五阶段方法

随着针对工业控制系统(ics)的攻击不断增加,改进操作技术(OT) pc至关重要。重点介绍了五种策略。

文/蒂姆·穆伦
麻省理工学院(MIT)
工业电脑 2022年2月3日

微小的材料导致量子计算的进步

麻省理工学院的研究人员表示,使用超薄材料来减小超导量子比特的尺寸可能有助于制造个人尺寸的量子计算设备。

作者:亚当·泽维
由倍福自动化提供
工业电脑 2022年1月14日

集成机器视觉优化自动化组件组装

德国机械制造商Aixemtec通过创新的自动化解决方案加速了微光学的高精度装配,将安装量减少了8倍。

克里斯蒂安·库克拉著