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德美研究团队利用量子计算机突破标准模型模拟难题 | 每日全球科技要闻
2025-06-06 星期五
原创
①美国半导体制造商GlobalFoundries投资160亿美元扩建生产基地,提升先进制程半导体制造及3D异构集成能力,满足数据中心、通信基础设施及AI终端设备需求。
②德国弗劳恩霍夫研究所开发微型聚光光伏系统,实现36%转换效率,半导体材料用量减少至传统技术的1/1300。
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▌复旦科学家借助脑机接口使失明动物恢复光视觉能力

6月6日凌晨2点,中国科学家在《科学》(Science)杂志上线的最新研究成果,借助脑机接口等技术,成功研发出全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体。新一代视觉假体不仅使失明动物恢复可见光视力,还可扩展其视觉功能,这为失明患者复明提供了新可能。这是我国研究人员在视觉假体领域取得重大突破。上述科研成果由复旦大学集成电路与微纳电子创新学院周鹏/王水源团队、脑科学研究院张嘉漪/颜彪团队联合中国科学院上海技术物理研究所胡伟达团队合作完成。

▌法国Next40/120计划聚焦AI与量子科技领军企业

法国科技使命署公布第六期Next40/120计划名单,120家高增长科技企业入选,包括Mistral AI、Alice & Bob等40家头部企业。93%企业已实现国际化运营,海外收入占比35%,涵盖AI、量子计算、绿色科技等领域。法国AI初创企业2024年融资达16亿欧元(约124亿元人民币),其中,量子计算企业Alice & Bob获1.14亿美元融资。

▌美国半导体制造商投资160亿美元扩产半导体及AI芯片

GlobalFoundries宣布将投资160亿美元扩建纽约州和佛蒙特州生产基地,以提升先进制程半导体制造及3D异构集成能力。该项目获AMD、苹果、通用汽车等科技企业支持,重点发展22FDX工艺、硅光技术及氮化镓功率器件,满足数据中心、通信基础设施及AI终端设备对高能效、高带宽芯片的需求。

▌美智库ITIF专家呼吁积极拥抱自动化技术

美国信息技术与创新基金会(ITIF)主席撰文指出,自动化虽导致部分岗位流失,但能显著提升生产率和整体生活水平。数据显示19世纪自动化带来的岗位替代率更高,但未造成长期失业问题。面对全球竞争,作者强调美国应摒弃对自动化的抵触,将其作为提升制造业竞争力的关键驱动力。当前美国商务部长支持自动化的表态被视为积极信号。

▌日本推出10万亿日元基金吸引美国排斥的海外人才

日本首相石破茂宣布利用10万亿日元(约合4800亿人民币)基金,支持国际卓越研究型大学吸引受美国政策影响的海外优秀研究人员来日,加强国际头脑循环战略。多所日本国立和私立大学计划接收受美国限制影响的留学生及研究人员,并提供学费、住宿等支持,助力提升日本科研实力和创新生态。

▌美国科学家首次发现P波磁性

麻省理工学院研究团队首次在实验室合成的碘化镍中观测到全新“P波磁性”,其独特的螺旋自旋结构结合了铁磁与反铁磁特性。该磁性可通过电场切换自旋方向,为自旋电子学提供了高效操控电子自旋的新途径,有望实现超高速、低能耗且高密度的非易失性存储器件,推动下一代电子存储技术的发展。

▌欧洲物理学家开发微型“蹦床”实现低损耗声子控制

德国康斯坦茨大学、瑞士苏黎世联邦理工学院和丹麦哥本哈根大学的研究人员设计出基于拓扑结构的硅氮化物振动薄膜,用于高效引导声子绕过尖锐弯道,几乎无动量损耗,有望应用于微芯片中声波信号控制。

▌巴西初创企业Ocellott开发新型航空电池系统

Ocellott研发的高性能航空电池及高压配电系统已应用于Embraer等飞机制造商产品。该公司正开发适用于电动垂直起降飞行器(eVTOL)的高能量密度电池,并突破传统航空低压系统限制。该技术有望推动电动飞机在未来2-3年内商用,助力减少航空业温室气体排放。

▌德国科学家突破性研发高效微型聚光光伏技术达36%转换效率

德国弗劳恩霍夫研究所突破性开发微型聚光光伏系统,采用<1mm²多结电池和紧凑光学设计,实现36%转换效率,半导体材料用量减少至传统技术的1/1300。实测显示模块在75℃工况下保持33-36%效率且无衰减。团队正筹建企业推进商业化,目标将效率提升至37%。

▌MIT与NVIDIA研发cuTAMP算法实现机器人毫秒级决策

麻省理工学院(MIT)与NVIDIA联合开发的cuTAMP算法利用GPU并行计算,可同时评估数千种运动方案,将复杂任务规划时间压缩至秒级。测试显示该算法在30秒内完成机械臂实际作业,且无需训练数据即可处理全新任务。该技术突破了传统机器人逐条验证方案的效率瓶颈,为工业自动化带来革命性突破,未来可整合AI实现语音指令操控。

▌德美研究团队利用量子计算机突破标准模型模拟难题

德国慕尼黑工业大学、普林斯顿大学与Google量子AI团队合作,利用量子处理器成功模拟规范场论中粒子与弦的动力学行为。研究通过调节模型参数观测到弦的量子涨落、禁闭和断裂现象,验证了量子计算机在揭示自然界基本力方面的独特优势。该成果标志着量子计算首次实现对标准模型关键组分的有效模拟,为探索粒子物理、新材料乃至时空本质开辟了新途径。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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