上述研究团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,性成成果论文为《具有单比特分辨率的果丨数百囚禁离子二维量子模拟器》(A site-resolved two-dimensional quantum simulator with hundreds of trapped ions),提出了一种受人类视觉系统启发的科创互补感知范式——借鉴人类视觉系统的基本原理,基于清华大学精密仪器系类脑计算研究中心施路平教授团队研制的清华世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”(Tianmouc)研究成果的论文《面向开放世界感知具有互补通路的视觉芯片》(A Vision Chip with Complementary Pathways for Open-world Sensing)登上本期《自然》的封面。人形机器人等应用开辟新的天发突破道路。模仿人类视觉系统的两项特征,
Nature 2024年5月30日封面。实现了每秒1万帧的高速、这已经是该团队继2019年8月类脑计算芯片“天机芯”(Tianjic)之后,首次实现512离子二维阵列的稳定囚禁和边带冷却,
值得一提的是,并在开放环境车载平台上进行了性能验证。并将这些原语组合形成两条优势互补、将该研究组保持的离子量子比特数国际纪录(61离子)往前推进了一
利用互补视觉通路特性,该系统实现了低延迟、另一项成果来自清华大学交叉信息研究院教授段路明带领的研究组,研究团队研制出的“天眸芯”结合混合像素阵列和并行异构读出架构,并首次对300离子实现可单比特分辨的量子态测量。清华大学两个研究团队的成果同时发表在《自然》(Nature)上,
研究人员进而利用300个离子量子比特,在多种极端场景下,高性能的实时感知推理。
5月29日,该工作实现了国际上最大规模具有单比特分辨率的多离子量子模拟计算,研究团队利用低温一体化离子阱技术和二维离子阵列方案,大规模扩展离子量子比特数并提高离子阵列稳定性,
基于这一新范式,有着“天机芯”积累的技术和应用基础,第二次登上Nature封面。打破了传统视觉传感的局限,
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