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Prédit la structure et les propriétés de transport quantique électronique dans les dispositifs nanométriques à partir des principes premiers.
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Un outil atomistique de transport quantique nouvellement conçu pour des performances, une extensibilité et une convivialité accrue.
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Un puissant solveur DFT/DFPT qui permet de simuler les propriétés physiques de matériaux innovants incluant des milliers d'atomes.
RESCU+
Le dernier-né de nos solveurs DFT, développé en Python et Fortran pour obtenir des performances, une scalabilité et une convivialité meilleures que jamais pour vos simulations atomistiques.
QTCAD®
Offre une modélisation par éléments finis pour la conception assistée par ordinateur de matériel de technologie quantique.
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La version 1.2 de QTCAD® est disponible!

April 26th, 2024
Lancement
Technologies

Une nouvelle version de QTCAD vient de sortir !

Nous sommes très heureux de rendre disponible une nouvelle mise à jour majeure de QTCAD®, celle-ci est consistante et devrait plaire à nos utilisateurs et testeurs actuels.

Les principales mises à jour et nouveautés de cette version 1.2.0 sont les suivantes :

  • Un flux de conception étendu et accéléré pour le calcul de la structure électronique et des propriétés de stabilité de charge de systèmes contenant une ou quelques boîtes quantiques, notamment :

> Un nouveau solveur de matrice de bras de levier permettant d’évaluer quantitativement l’importance des effets inter-capacitifs dans les systèmes à boîtes multiples.

> Un solveur à N corps plus flexible permettant l’instanciation à partir de niveaux d’énergie à un seul électron, d’une matrice d’interaction de Coulomb et d’une matrice de bras de levier au lieu d’une approche par dispositif complet.

> La possibilité de négliger les termes de recouvrement dans les interactions de Coulomb d’un système de boîtes quantiques, conduisant au modèle de Fermi-Hubbard.

> Un calculateur de spectre d’addition de particules pour les systèmes à boîtes quantiques proches de l’équilibre.

> Une nouvelle méthode pour calculer le nombre total moyen d’électrons à l’aide du solveur à N corps.

> La possibilité de résoudre le problème à N corps uniquement dans une liste de sous-espaces à N particules spécifiques définie par l’utilisateur.

  • Un solveur de déformation structurelle pour les électrons ou les trous permettant de calculer les décalages de bord de la bande de conduction et les effets d’hybridation des bandes de valence dans l’hamiltonien de Bir-Pikus ou dans des modèles de déformation alternatifs définis par l’utilisateur.
  • Un nouveau solveur Schrödinger-Poisson à puits quantiques hybrides 3D/1D permettant de prendre en compte le confinement quantique le long d’une seule direction spatiale, conduisant à une modélisation plus précise des réservoirs de charges semi-classiques dans les gaz bidimensionnels d’électrons ou de trous.
  • Une prise en compte complète des simulations de Schrödinger-Poisson dans des dispositifs 1D et 3D avec des trous comme porteurs de charges confinés.
  • Un module d’opérateurs quantiques permettant de calculer la représentation matricielle de fonctions arbitraires de coordonnées spatiales à partir des états propres de l’hamiltonien à une particule, qui peut être intégré de manière simple avec des solveurs d’équations maîtresses tiers comme QuTiP.
  • Un flux de conception amélioré et généralisé compatible avec les trous et basé sur un nouveau module d’opérateurs pour le calcul de la résonance dipolaire électrique de spin (EDSR).
  • Une prise en charge des variations spatiales du niveau de Fermi permettant de modéliser les effets des potentiels appliqués sur la source et le drain dans des configurations proches de l’équilibre.
  • Ajout des éléments suivants au module des matériaux : germanium (Ge), alliage SiGe avec concentration configurable en Ge, AlGaAs avec concentration configurable en aluminium (Al).
  • Une nouvelle option de réglage de la concentration des dopants compatible avec des fonctions arbitraires définies selon des coordonnées cartésiennes.
  • Un système de paramètres de solveur plus modulaire et intuitif avec des classes SolverParams distinctes dans chaque module définissant une classe Solver.
  • Une prise en charge des blocs-notes Jupyter.
  • Un processus d’installation et d’activation des licences simplifié et amélioré.

Nous célébrons jour pour jour le premier anniversaire de la commercialisation de notre outil commercial de modélisation quantique qui est unique sur le marché. Depuis ce lancement, En effet, nous sommes très fiers d’annoncer que QTCAD® est maintenant utilisé par plusieurs clients à travers le monde, incluant des universités et des entreprises fortement innovantes.

Merci infiniment à eux tous pour leur confiance !

Pour rejoindre la communauté QTCAD®, il vous suffit de créer votre compte utilisateur sur notre portail et de télécharger l’outil pour le tester : https://portal.nanoacademic.com/

La documentation en ligne a été mise à jour, vous retrouverez l’entièreté des informations sur cette nouvelle version ici : QTCAD 1.2 — QTCAD 1.2 documentation (nanoacademic.com)

Nous travaillons d’arrache-pied d’autant plus que nous avons un nouveau bureau dans la Zone d’innovation de Sherbrooke, au sein d’un écosystème riche et connecté aux autres acteurs clés de l’industrie quantique locale et internationale qui émerge !

D’autres nouvelles passionnantes suivront bientôt pour nos abonnés suivant de près le développement de QTCAD. Suivez-nous !

Merci beaucoup pour votre intérêt et votre soutien continu.

L’équipe de la Technologie Quantique de Nanoacademic en charge de QTCAD.