全球各量子计算路线专利布局大盘点

本文分析了2023年量子计算领域专利申请的增长趋势,重点关注了中国、美国、欧洲和日本在专利申请的领先地位,以及超导、光量子等技术路线的专利分布。指出专利在技术发展中的关键作用,以及量子计算领域的开放性和战略价值。

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内容来源:量子前哨(ID:Qforepost)

编辑慕一  编译/排版丨沛贤

深度好文:2500字丨15分钟阅读

随着实用化商业量子计算机的逐步落地,这些计算机的性能不仅优于传统计算机并能产生可观的收入,因此它们开始成为专利主攻的目标,从而使知识产权领域的竞争变得越来越重要。

2023年是量子计算技术快速发展的一年,在可扩展量子计算和量子纠错等关键领域取得了重大进展。当前,大量科技公司和研究院所正在开发用于创建量子比特的多种物理实现方法或模式,并在性能指标(例如量子比特数量、正确率、退相干时间和门速度)方面实现不同的突破。

专利是衡量技术领域创新速度和资源分布的有效指标。2024年伊始,本文从专利版图的角度探讨了量子计算行业的最新发展热点和趋势,并探讨了快速发展的量子领域的专利战略布局。

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2023年,量子计算领域的新专利申请的公布率持续呈上升趋势。

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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