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法国半导体制造企业RIBER在2022年进一步提升了其在量子处理器耗材市场的发展水平。
早在2021年6月,RIBER已开始部署系统,它在法国图卢兹与 法国国家科学研究中心系统分析与架构实验室(LAAS-CNRS)创办联合实验室 EPICENTRE,创建可用于开发未来量子计算机核心组件的系统。这些系统利用了量子纠缠特性,当两个基本粒子,如两个电子或光子共享相似的参数时,即使它们相距相当远,也会产生量子纠缠。
这对生产自然环境有严格的要求,这些自然环境应是极其纯净、极端受控和超低温的,且具有一个原子的精度要求。
现成的可用于提供这些有效性的系统包括晶体沉积的分子束外延(MBE),它是助力材料增长的方法,这也代表着RIBER打造了领先市场的能力。
为了产生电子或光子,可以使用“量子点”,这是使用MBE创建和控制的中等体积的极纯半导体合金。为了运输它们,超导金属可以具有超精确的尺寸(原子尺度),电子在其中不受干扰地流动。MBE技术非常适合将这些超导材料沉积在具有原子层管理厚度的极纯环境中。
这些量子点和超导体必须与它们的生态系统完美绝缘,这是通过沉积专用的氧化物产物来实现的。
生产不同的量子点、超导体和绝缘体需要很多沉积室,这些沉积室必须具有极其优越的、或非常理想的真空才能远离任何污染。理想的真空环境是RIBER工程为这些MBE设备提供的服务的一部分。
因此,用于量子计算机的MBE设备将由各种沉积室组成,这些沉积室由机器人共同连接。它可能涉及3到5个腔室,在极其重要的真空环境下,由2个或3个机器人连接,有非常先进的监督软件管理样品和物质沉积方法。

法国半导体公司RIBER与LAAS-CNRS合作,利用MBE技术创建量子计算机组件。MBE设备在超纯净、极端受控的环境下,制造量子点和超导体,对量子计算的发展起关键作用。RIBER的先进技术有望加速量子芯片的大规模制造。
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