0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Amphenol RF如何应对量子计算中的互连挑战

贸泽电子 ? 来源:贸泽电子 ? 2025-08-12 17:01 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着人工智能、大数据、云计算等技术的发展,现代社会对于算力的需求正在快速攀升,人们也越来越意识到传统的计算模式正在趋近性能的“天花板”,亟需一种全新的计算模式来破局。这种被寄予厚望的新计算模式,就是量子计算。

顾名思义,量子计算是一种遵循量子力学规律,调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。与传统计算模式中以0和1表示的二进制数字比特不同,量子计算是以“量子比特(Qubit)”作为基本运算单元,基于量子叠加和量子纠缠等量子力学原理,对数据和信息进行处理。

所谓量子叠加,是指量子比特不像数字比特那样只能表示0或1,而是可以处于多种可能性的叠加状态,直到被测量时才确定其值。比如,量子计算中的2位量子位寄存器可同时存储(00、01、10、11)四种状态的叠加状态,而具有n位量子位的量子计算则可以存储2n叠加状态。这意味着利用量子比特的叠加特性,量子计算能够在同一时刻并行处理多个计算路径,从而大大加速某些计算的求解过程。

量子纠缠,是指两个或多个粒子相互作用后,它们之间的状态会变得相互依赖,无论这些粒子相隔多远,一个粒子的状态改变会立即影响到另一个粒子的状态。借此,信息可以在两个纠缠的粒子之间以量子的方式传输,为量子计算加速。

可以想见,基于量子比特的叠加和纠缠特性,量子计算可以让一些特定领域的数据计算处理速度,获得指数级地提升,在信息安全、材料科学、医疗健康和智慧城市等领域,都有巨大的潜在应用空间。

量子计算中的互连挑战

虽然量子计算听起来有些“不明觉厉”,是一个比较超前的概念,但是从探索和实践的角度上来讲,其仍然是建立在现有技术基石之上的,量子计算机的构建,也有赖于各类基础电子元器件的发展和优化。

比如传输操作量子比特状态的信号,就需要高性能射频同轴连接器和电缆组件提供助力,由于量子态比较“脆弱”,外部射频噪声的干扰,很容易对量子比特产生扰动,导致计算结果的错误。因此,如何有效应对量子计算中的互连挑战,也就成了实现更可靠、更精确的量子计算关键课题之一。

具体来讲,想要为控制量子比特提供精确稳定的信号,需要相应的射频同轴互连组件具有以下特性:

高频特性

为了实现对量子比特的快速准确控制,电缆组件必须能够在高频下工作,通常需要在几GHz或更高频率下提供稳定的电气性能。

低损耗和低噪声

低损耗意味着尽可能减少信号衰减以确保信号的高质量。噪声可能会令量子比特失去叠加特性,因在连接组件设计时需要采取必要的噪声屏蔽措施。这都需要从材料和结构上对连接器或电缆组件进行优化。

极端温度下的稳定性

量子比特对温度波动特别敏感,因此量子计算机通常需要在低于4K(约-269℃)的极低温度下工作。这也要求互连组件必须在较宽的温度范围内保持稳定的电气性能。

抗磁干扰

量子计算机在磁场内传输射频信号,因此在信号路径的关键区域需要使用非磁性的连接器或电缆,以确保低磁场敏感性和无电场失真,避免电磁干扰,防止量子计算中出现错误。

紧凑的外形

量子计算的发展势必伴随着系统复杂性的增加,采用更小外形规格的连接器,以及合理使用柔性而灵活的电缆组件,是实现小型化设计、提升空间利用率的有效方法。

由此可见,量子计算是一块“试金石”,唯有满足上述严苛标准的射频同轴连接器和线缆组件,才能够在这一充满了未来感的技术中一显身手。

为量子计算打造射频同轴连接方案

为了应对量子计算——这场高性能计算领域技术革命——带来的互连挑战,Amphenol RF已经做足了准备,凭借丰富的高性能射频同轴互连产品组合,铺就一条“连接”未来的技术之路。

2.92mm连接器

为了满足精密实验室和卫星通信等高频率、高性能、高可靠应用的需要,Amphenol RF推出了2.92mm同轴连接器,这些经过特别优化的连接器,工作频率高达40GHz,具有低VSWR(电压驻波比),以及出色的低回波和插入损耗性能,并提供高功率处理能力,这些也是量子计算所需要的特性。同时,2.92mm连接器还与SMA、3.5mm和其他K或2.92mm互连组件兼容,可以为设计带来更大的灵活性。

Amphenol RF的2.92mm连接器采用较小的内部主体直径和独特的空气电介质,与SMA和3.5mm连接器相比,公头引脚更短,公头和母头连接器的主体先接合,然后引脚和插座触点再接合,这一特性可消除与接口错位插配时的磨损,更为坚固耐用。这十分有利于为量子计算提供更为可靠和稳固的同轴连接。

SMP连接器

如果你在构建量子计算机时,希望找到一个小型化的射频同轴连接解决方案,那么SMP连接器就是一个理想的选择。

与经典的SMA连接器相比,SMP连接器具有更小的外形,并可以支持高达40GHz的扩展频率范围。而且与SMA连接器的螺纹连接方式不同,SMP连接器采用推入式和卡入式配接方式,在确保可靠性的同时大大简化了插接操作。

Amphenol RF开发出了丰富的SMP连接器产品和解决方案,适用于板对板、线对板等多样化的应用场景。

其中,SMP板对板解决方案采用三件式的结构设计,位于中间的“子弹型”的适配器有助于在不影响性能的前提下,提供多达4°的径向错位补偿,支持盲插操作。而Amphenol RF的SMP线对板配接方案,可提供直角和垂直插头,可端接各种半刚性或柔性同轴电缆,为互连设计提供了极大的灵活性。

特别值得一提的是,为了满足量子计算抗磁干扰的特殊要求,Amphenol RF还提供非磁性SMP解决方案,这些基于特殊的有色金属材料和镀层制成的非磁性SMP连接器和适配器,具有低磁场敏感性和无电场失真的特性,非常适合于对电磁干扰敏感的应用。

SMPM转SMPM线缆组件

如果追求尺寸更小的高频互连,Amphenol RF还提供SMPM微型高频PCB连接器。这类连接器与SMP系列类似,采用卡扣式配接方式,子弹型适配器支持盲插并补偿径向和轴向错位,但是其外形更小,支持高达65GHz的应用,非常适合于小型、高频、高振动的应用场景。针对量子计算,Amphenol RF同样提供非磁性SMPM解决方案。

Amphenol RF还提供SMPM转SMPM线缆组件,其支持DC至20GHz的频率范围,采用行业标准直径(0.085英寸和0.047英寸)线缆,并提供100mm至2000mm的线缆长度选项,以适应各种高频、微型化的互连设计要求。

本文小结

突破技术瓶颈,实现算力“自由”——量子计算为我们描绘了一幅诱人的未来图景。不过,通往未来之路并不平坦,需要众多创新的产品和方案作为“铺路石”。

Amphenol RF的射频同轴连接器和电缆组件可以满足量子计算在高频、低损耗、抗磁干扰、极低温度耐受性等方面的严苛要求,助力我们不断加速前行,早一天能够抵达量子计算的未来。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 连接器
    +关注

    关注

    99

    文章

    15518

    浏览量

    141486
  • 量子计算
    +关注

    关注

    4

    文章

    1155

    浏览量

    35844

原文标题:量子计算时代,我们如何“连接”未来?

文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    解读2025五岳杯量子计算挑战赛银奖成果之一

    在由玻色量子协办的第二届APMCM“五岳杯”量子计算挑战赛上,来自北京理工大学(BIT)的两支参赛队伍荣获银奖,其中一支队伍就是QuBIT团队。该团队由北京理工大学管理学院张玉利教授指
    的头像 发表于 04-28 13:55 ?531次阅读
    解读2025五岳杯<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>挑战</b>赛银奖成果之一

    抵御量子计算威胁:航芯「抗量子密码加密签名方案」为信息安全筑起新防线

    随着量子计算进入实用化突破期,传统密码体系面临的安全威胁已从理论风险升级为可预见的技术挑战量子计算机强大的运算能力可能会破解现有的公钥密码
    的头像 发表于 04-14 11:01 ?568次阅读
    抵御<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>威胁:航芯「抗<b class='flag-5'>量子</b>密码加密签名方案」为信息安全筑起新防线

    NVIDIA助力解决量子计算领域重大挑战

    NVIDIA 加速量子研究中心提供了强大的工具,助力解决量子计算领域的重大挑战
    的头像 发表于 03-27 09:17 ?703次阅读

    滤波器在量子计算的潜在应用:噪声控制与信号提纯

    的噪声干扰形成了一对难以调和的矛盾。在这一背景下,滤波器在量子计算的潜在应用,尤其是在噪声控制与信号提纯方面,显得尤为重要。 量子计算
    的头像 发表于 03-25 11:06 ?451次阅读

    基于玻色量子相干光量子计算机的混合量子经典计算架构

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与北京师范大学、中国移动研究院组成的联合研究团队提出一种基于相干光量子计算机的混合量子
    的头像 发表于 03-10 15:43 ?578次阅读
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b>相干光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>机的混合<b class='flag-5'>量子</b>经典<b class='flag-5'>计算</b>架构

    谷歌全新量子计算芯片Willow带来的挑战

    近期Google宣布了其全新的量子计算芯片Willow。这款芯片在不到5分钟完成一项标准计算,而如今最快的超级计算机完成同样的任务,足足要花费超过10?? 年的时间。Willow不仅拥
    的头像 发表于 01-15 13:56 ?766次阅读

    泰克示波器在量子计算测试的潜在应用

    量子计算作为一项颠覆性技术,有望解决经典计算机无法处理的复杂问题。然而,量子系统的脆弱性和对其精确操控的需求,对测试和测量技术提出了极高的要求。作为业界领先的示波器制造商,泰克公司的高
    的头像 发表于 01-03 15:05 ?516次阅读
    泰克示波器在<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的潜在应用

    【一文看懂】什么是量子计算

    如何工作?它为什么能够解决传统计算机无法应对挑战?在这篇文章,我们将深入探讨量子计算的本质、
    的头像 发表于 01-02 14:08 ?1296次阅读
    【一文看懂】什么是<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>?

    量子通信与量子计算的关系

    量子通信与量子计算是两个紧密相连的领域,它们之间存在密切的关系,具体表现在以下几个方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子叠加态和纠缠效
    的头像 发表于 12-19 15:53 ?1564次阅读

    新思科技如何应对量子计算机的威胁

    随着技术发展的突飞猛进,量子计算机的威胁日益凸显。尽管量子计算机有望在天气预报、药物研发和基础物理学等领域带来革命性的变革,但它也对现行加密体系构成了显著威胁。这种威胁并非仅限于未来;
    的头像 发表于 11-18 09:33 ?1011次阅读

    芯片和封装级互连技术的最新进展

    近年来,计算领域发生了巨大变化,通信已成为系统性能的主要瓶颈,而非计算本身。这一转变使互连技术 - 即实现计算系统各组件之间数据交换的通道 - 成为
    的头像 发表于 10-28 09:50 ?1236次阅读

    华为公开量子计算新专利

    近日,华为公司公开了一项名为“一种量子计算方法、装置、存储介质以及芯片系统”的专利,其公开号为CN118780379A。 该专利深入探索了量子计算的前沿领域。
    的头像 发表于 10-27 10:00 ?1155次阅读

    本源产品丨量子计算机应用——《QPanda量子计算编程》

    量子计算机走出实验室造中国自主可控量子计算机由于量子计算机的研制属于巨型系统工程,真机搭建复杂
    的头像 发表于 09-27 08:07 ?674次阅读
    本源产品丨<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>机应用——《QPanda<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>编程》

    中国首个量子计算专项智库成立

    9月11日,记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉,中国首个量子计算专项智库“量子计算观察”正式成
    的头像 发表于 09-12 08:07 ?528次阅读
    中国首个<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>专项智库成立

    利用AI构建实用量子计算应用

    在实践构建实用量子计算机的难度极高,这需要大幅提高量子计算机的规模、保真度、速度、可靠性和可编程性,才能充分发挥其优势。另外,还需要功能强
    的头像 发表于 09-09 10:24 ?920次阅读
    利用AI构建实用<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>应用