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預期目標:到2026年,支持不少于4種體系量子計算機,適配≥2000量子比特的量子計算算力,每秒電路層操作數(shù)CLOPS≥50000;實現(xiàn)大規(guī)模量子線路的超高速編譯,100個量子比特、50000層深度線路的編譯時間≤1s;實現(xiàn)同時調(diào)用至少3種量子異構(gòu)算力,并行執(zhí)行量子計算任務(wù)數(shù)≥5。
(四)量子絕對重力儀
揭榜任務(wù):面向高時空分辨地球物理絕對重力網(wǎng)場景,突破低噪聲高功率拉曼激光制備、低噪聲原子干涉信號探測、寬頻段振動抑制和補償技術(shù),研制小型集成化、光纖化的量子絕對重力儀,在地震監(jiān)測、地質(zhì)測繪等領(lǐng)域聯(lián)合相關(guān)機構(gòu)開展重力組網(wǎng)連續(xù)觀測及流動重力勘查示范應用,獲取區(qū)域性重力時變信息。
預期目標:到2026年,研制量子絕對重力儀產(chǎn)品可支持定點連續(xù)和流動重力測量應用。室內(nèi)測量靈敏度≤15μGal/Hz1/2,定點測量誤差≤2μGal,30天連續(xù)運行率≥98%且連續(xù)運行零點漂移≤3μGal。產(chǎn)品體積≤0.25m3,流動測量誤差≤10μGal,部署時間≤2小時。
(五)碳監(jiān)測光量子雷達
揭榜任務(wù):面向雙碳戰(zhàn)略中的碳排放和碳計量及遠距離管網(wǎng)泄漏檢測的應用需求,開展甲烷、二氧化碳氣體紅外單光子差分吸收算法、紅外高效率量子探測器高效率低后脈沖優(yōu)化及甲烷、二氧化碳光量子雷達集成技術(shù)等方面的研究,突破高速雙波長切換光纖窄線寬激光器技術(shù)、超穩(wěn)光頻穩(wěn)頻技術(shù)、紅外高效低噪的量子探測技術(shù),實現(xiàn)遠距離甲烷、二氧化碳氣體濃度分布式監(jiān)測的光量子雷達設(shè)備。
預期目標:到2026年,研發(fā)基于1654nm單臺雙路吸收的甲烷、二氧化碳遙感光量子雷達,系統(tǒng)常規(guī)探測半徑不低于2km,距離分辨率不高于60米,時間分辨率優(yōu)于60s,單點的甲烷、二氧化碳濃度測量精度優(yōu)于5ppm,在工業(yè)園區(qū)等場景通過長期外場濃度監(jiān)測測試。
(六)芯片級分子時鐘
揭榜任務(wù):面向定位導航授時、通信基站、航空航天、低空組網(wǎng)、水下分布式探測等領(lǐng)域電子設(shè)備對高精度、高穩(wěn)定、適合大規(guī)模部署的新型時鐘應用需求,開展多類型分子旋轉(zhuǎn)譜物理特性、長穩(wěn)與短穩(wěn)協(xié)同、新型芯片級分子時鐘架構(gòu)等核心技術(shù)研究,提升新一代芯片級分子時鐘性能,突破芯片級分子鐘批量制造工程和核心工藝技術(shù),解決現(xiàn)有高精度時鐘成本昂貴、可靠性差等問題。
預期目標:到2026年,完成芯片級分子時鐘規(guī)模化生產(chǎn)。時鐘頻率穩(wěn)定性≤1×10-11@103s,重量≤0.2kg,冷啟動時間≤20s,具備綜合性能優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,在定位導航授時、通信基站、航空航天或低空組網(wǎng)等典型場景中完成驗證。