Reliable, high throughput production and characterisation of coherent superconducting devices

相干超导器件的可靠、高通量生产和表征

基本信息

  • 批准号:
    50868
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 572.02万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    英国
  • 项目类别:
    CR&D Bilateral
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    英国
  • 起止时间:
    2020 至 无数据
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

Advanced production capabilities have allowed conventional electronics based on semiconductors to become more powerful and support almost all technologies we use today, from laptops to washing machines and cutting edge medical equipment. But semiconductors are now facing hard limits as the miniaturisation of components reaches closer to the atomic scale.The limitations of these classical circuits can be overcome with quantum circuits, which utilise all the tricks of nature to open up areas in sensing, security and information processing technology that previously remained elusive. One of the most successful ways of building these quantum circuits is with superconductors, which can be built with many of the tools already used for conventional electronics and allow for a large degree of customisation to be applied to almost any area within quantum technology.Building these superconducting circuits is currently a challenging feat, requiring close to atomic level accuracy of circuit writing and total isolation from any radiation, contamination and defects that would otherwise disturb the delicate quantum state of these circuits. Furthemore, accessing cryogenic equipment and state-of-the-art electronics for verification also presents a significant up-front investment. The capacity to produce these circuits is therefore confined to academic and national labs, and a very small number of secretive commercial ventures.Whilst there are many potential business opportunities ready to be exploited in this space, the superconducting circuits' production challenges present a large barrier to entry to most companies in the UK. They simply do not have the resources available to catch-up and compete with commercially available solutions.Fortunately, the UK is home to world-leading experts in the manufacture and validation of high quality superconducting circuits, and to world-class commercial partners across the whole supply chain from production to integration and measurement. Together we are bringing the capability to produce superconducting circuits at commercial scale and quality, for a nascent quantum economy that is about to rapidly expand.To provide lower barriers to entry and empower UK-based ventures, we will develop R&D centres for businesses, as well as foundries for the purchase of superconducting devices and access to testing equipment. This unique extra capability will empower the UK as a hub for technology based on superconducting circuits, bringing in jobs and investment, and delivering a domestic supply of a technology with many strategic benefits.
先进的生产能力使基于半导体的传统电子产品变得更加强大,并支持我们今天使用的几乎所有技术,从笔记本电脑到洗衣机和尖端医疗设备。但随着元件的小型化接近原子规模,半导体现在面临着硬限制。这些经典电路的局限性可以通过量子电路来克服,量子电路利用自然的所有技巧来开拓以前仍然难以捉摸的传感、安全和信息处理技术领域。建造这些量子电路最成功的方法之一是使用超导体,它可以用许多已经用于传统电子学的工具来建造,并允许在几乎任何量子技术领域进行高度定制。建造这些超导电路目前是一项具有挑战性的壮举,需要接近原子级别的电路编写精度,并完全隔离任何辐射、污染和缺陷,否则这些辐射、污染和缺陷将扰乱这些电路的微妙量子状态。此外,获取低温设备和最先进的电子设备进行核查也是一项重大的前期投资。因此,生产这些电路的能力仅限于学术和国家实验室,以及非常少量的秘密商业冒险。尽管这一领域有许多潜在的商业机会可供开发,但超导电路的生产挑战对英国大多数公司来说是一个巨大的进入障碍。他们根本没有可用的资源来追赶并与商业上可用的解决方案竞争。幸运的是,英国拥有高质量超导电路制造和验证方面的世界领先专家,以及从生产到集成和测量的整个供应链的世界级商业合作伙伴。我们正在共同努力,为即将迅速扩张的新兴量子经济带来生产商业规模和质量的超导电路的能力。为了降低进入门槛并增强英国企业的能力,我们将为企业发展研发中心,以及用于购买超导设备和获得测试设备的铸造厂。这种独特的额外能力将使英国成为基于超导电路的技术中心,带来就业和投资,并提供具有许多战略好处的国内技术供应。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

吉治仁志 他: "トランスジェニックマウスによるTIMP-1の線維化促進機序"最新医学. 55. 1781-1787 (2000)
Hitoshi Yoshiji 等:“转基因小鼠中 TIMP-1 的促纤维化机制”现代医学 55. 1781-1787 (2000)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
LiDAR Implementations for Autonomous Vehicle Applications
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
生命分子工学・海洋生命工学研究室
生物分子工程/海洋生物技术实验室
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
吉治仁志 他: "イラスト医学&サイエンスシリーズ血管の分子医学"羊土社(渋谷正史編). 125 (2000)
Hitoshi Yoshiji 等人:“血管医学与科学系列分子医学图解”Yodosha(涉谷正志编辑)125(2000)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Effect of manidipine hydrochloride,a calcium antagonist,on isoproterenol-induced left ventricular hypertrophy: "Yoshiyama,M.,Takeuchi,K.,Kim,S.,Hanatani,A.,Omura,T.,Toda,I.,Akioka,K.,Teragaki,M.,Iwao,H.and Yoshikawa,J." Jpn Circ J. 62(1). 47-52 (1998)
钙拮抗剂盐酸马尼地平对异丙肾上腺素引起的左心室肥厚的影响:“Yoshiyama,M.,Takeuchi,K.,Kim,S.,Hanatani,A.,Omura,T.,Toda,I.,Akioka,
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:

的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('', 18)}}的其他基金

An implantable biosensor microsystem for real-time measurement of circulating biomarkers
用于实时测量循环生物标志物的植入式生物传感器微系统
  • 批准号:
    2901954
  • 财政年份:
    2028
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Exploiting the polysaccharide breakdown capacity of the human gut microbiome to develop environmentally sustainable dishwashing solutions
利用人类肠道微生物群的多糖分解能力来开发环境可持续的洗碗解决方案
  • 批准号:
    2896097
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
A Robot that Swims Through Granular Materials
可以在颗粒材料中游动的机器人
  • 批准号:
    2780268
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Likelihood and impact of severe space weather events on the resilience of nuclear power and safeguards monitoring.
严重空间天气事件对核电和保障监督的恢复力的可能性和影响。
  • 批准号:
    2908918
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Proton, alpha and gamma irradiation assisted stress corrosion cracking: understanding the fuel-stainless steel interface
质子、α 和 γ 辐照辅助应力腐蚀开裂:了解燃料-不锈钢界面
  • 批准号:
    2908693
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Field Assisted Sintering of Nuclear Fuel Simulants
核燃料模拟物的现场辅助烧结
  • 批准号:
    2908917
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Assessment of new fatigue capable titanium alloys for aerospace applications
评估用于航空航天应用的新型抗疲劳钛合金
  • 批准号:
    2879438
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Developing a 3D printed skin model using a Dextran - Collagen hydrogel to analyse the cellular and epigenetic effects of interleukin-17 inhibitors in
使用右旋糖酐-胶原蛋白水凝胶开发 3D 打印皮肤模型,以分析白细胞介素 17 抑制剂的细胞和表观遗传效应
  • 批准号:
    2890513
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
CDT year 1 so TBC in Oct 2024
CDT 第 1 年,预计 2024 年 10 月
  • 批准号:
    2879865
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship
Understanding the interplay between the gut microbiome, behavior and urbanisation in wild birds
了解野生鸟类肠道微生物组、行为和城市化之间的相互作用
  • 批准号:
    2876993
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
    Studentship

相似国自然基金

转录因子DNA结合谱绘制新方法及其应用研究
  • 批准号:
    61171030
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似海外基金

Bottom-up, high-throughput prototyping of extracellular vesicle mimetics using cell-free synthetic biology
使用无细胞合成生物学对细胞外囊泡模拟物进行自下而上的高通量原型设计
  • 批准号:
    10638114
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
Novel approach to identify RNA-bound small molecules in vivo
体内鉴定 RNA 结合小分子的新方法
  • 批准号:
    10646626
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
BEASTS-Novel Biomimetic Liver Platform for Enabling ALD Researchers
BEASTS-为 ALD 研究人员提供支持的新型仿生肝脏平台
  • 批准号:
    10697452
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
Preclinical Genome Editing for Rare Neurological Diseases
罕见神经系统疾病的临床前基因组编辑
  • 批准号:
    10668762
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
LITAF regulation of cell death and inflammatory responses
LITAF 调节细胞死亡和炎症反应
  • 批准号:
    10886166
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
The Pain in a Dish Assay (PIDA): a high throughput system featuring human stem cell-derived nociceptors and dorsal horn neurons to test compounds for analgesic activity
皿中疼痛测定 (PIDA):一种高通量系统,具有人类干细胞来源的伤害感受器和背角神经元,用于测试化合物的镇痛活性
  • 批准号:
    10759735
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
High throughput screening and drug discovery for antagonists of the Ebola VP40 protein assembly
埃博拉 VP40 蛋白组装拮抗剂的高通量筛选和药物发现
  • 批准号:
    10760573
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
Multiplex In-Solution Protein Array (MISPA) for high throughput, quantitative, early profiling of pathogen-induced head and neck
多重溶液内蛋白质芯片 (MISPA) 用于对病原体引起的头颈部进行高通量、定量、早期分析
  • 批准号:
    10713928
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
Platform for the High Throughput Generation and Validation of Affinity Reagents
用于高通量生成和亲和试剂验证的平台
  • 批准号:
    10598276
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
Investigation of Filaggrin Gene Mutations among Latinx patients with Atopic Dermatitis
拉丁裔特应性皮炎患者丝聚蛋白基因突变的调查
  • 批准号:
    10740811
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 572.02万
  • 项目类别:
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了