高维纠缠的光状态为量子信息提供了新的可能性,从量子力学的基本测试到增强的计算和通信效果。在这种情况下,自由度的频率将鲁棒性的资产结合在一起,并通过标准的电信组件轻松处理。在这里,我们使用集成的半导体芯片来设计直接在生成阶段的频率键入光子对的波函数和交换统计,而无需操作后。量身定制泵束的空间特性,可以产生频率与年轻相关,相关和分离状态,并控制光谱波函数的对称性,以诱导骨气或费米子行为。这些结果是在室温和电信波长下获得的,开放有希望的观点,用于在整体平台上使用光子和光子的量子模拟,以及利用反对称高度高维量子状态的通信和计算方案。
• 讲师和学员每周两次在舒适的家中进行在线会面。 • 学员可以查看录制的在线课程,以复习课程内容和课堂讨论。 • 学员应用关键概念从概念到完成创建真实设计。 • 课程包含所有必需材料。学员可以使用自己选择的 PCB 设计创作软件程序。如果学员无法使用 PCB 设计创作软件,IPC 将提供免费的 Altium 访问权限。 • 课程材料可在 IPC Edge 学习管理系统上全天候访问。 • 几乎任何具有互联网连接和主流 Web 浏览器(包括 Chrome、Firefox、Safari、Edge 和 Internet Explorer)的设备都可以访问课程。
半导体芯片是电子技术的基石。1 汽车、笔记本电脑、智能手机、虚拟现实和工业机器人都依赖于芯片。芯片行业规模达 5000 亿美元,预计到 2029 年将增长到 1.3 万亿美元。2,3 芯片行业以研发为重点,全球供应链高度专业化,集中在少数地区。印度没有任何大批量生产的芯片制造设施(或晶圆厂)。2020 年,印度电子芯片的总消费量约为 11 亿卢比,全部通过进口满足。4 印度中央政府已宣布斥资 7600 亿卢比在印度建立晶圆厂的计划。本简介概述了与芯片制造相关的各种技术挑战。