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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 2.0 de QTCAD® est disponible

May 31st, 2025
Lancement
Technologies

Une nouvelle version de QTCAD® vient de sortir !

Nous sommes ravis de publier une nouvelle version de QTCAD®, qui inclut de nouvelles fonctionnalités majeures et des améliorations aux solveurs clés, ainsi que de nouveaux modules, marquant ainsi une expansion significative de notre logiciel.

Cette version de QTCAD® 2.0 se concentre, comme l’indique le numéro de version, sur l’ajout de contenu exclusif avec deux nouveaux modules et des améliorations intéressantes pour nos utilisateurs actuels du module dédié aux qubits de spin dans les semiconducteurs. Il est par conséquent intéressant de noter que le nombre de lignes de code et la portée de QTCAD® ont doublé depuis la première version (v1.0) publiée en mai 2022 ce qui renforce la signification du numéro de cette version comme jalon important dans l’évolution de notre outil unique sur le marché.

Les principales mises à jour et nouvelles fonctionnalités de cette version 2.0.0 sont les suivantes :

  • NOUVEAU ! Introduction du package QTCAD® Atoms pour les simulations multi-échelles de points quantiques (QD) utilisant la méthode des liaisons fortes atomistiques (TB). QTCAD® Atoms comprend :
    • Un constructeur pour modéliser la structure atomique des points quantiques, incluant des non-idéalités réalistes telles que la déformation, l’alliage aléatoire et la rugosité de surface, à l’aide d’un générateur de surface rugueuse aléatoire.
    • Un solveur de structure électronique basé sur le modèle TB et un modèle sparse. Ce solveur capture les champs magnétiques, le couplage spin-orbite et l’effet de la déformation à l’échelle atomique.
    • Le constructeur et le solveur de structure électronique prennent en charge les matériaux Si, Ge et SiO2, ainsi que les alliages SiGe de composition arbitraire.
    • Divers outils d’analyse tels que des visualiseurs de fonctions d’onde atomistiques, des calculateurs de matrice-élément et des calculateurs de tenseur g.
    • Interfaces avec les fonctionnalités de modélisation MEF de QTCAD®, telles que l’inclusion d’un potentiel de confinement induit par la grille calculé dans le MEF dans l’hamiltonien TB produit par QTCAD® Atoms, permettant ainsi une modélisation multi-échelle.
    • Des tutoriels présentant les différentes fonctionnalités de QTCAD® Atoms et leur utilisation appropriée. Ces tutoriels couvrent la modélisation multi-échelle des boîtes quantiques Si/SiGe et FD-SOI, la physique des vallées, le contrôle quantique et le tenseur g.
  • NOUVEAU ! Introduction aux fonctionnalités de modélisation des circuits supraconducteurs :
    • Un solveur de matrice de capacité basé sur une loi de Poisson linéaire à maillage adaptatif. Ce solveur à maillage adaptatif est optimisé pour relever les défis numériques généralement rencontrés lors de la modélisation de circuits supraconducteurs, tels que les angles vifs et les surfaces 2D intégrées.
    • Un solveur de Maxwell par éléments finis dans le domaine fréquentiel permet de calculer les modes propres des résonateurs et cavités supraconducteurs.
    • Des tutoriels pour le calcul de la matrice de capacité et des modes propres de Maxwell.
    • Un tutoriel pour l’utilisation de QTCAD® comme moteur de rendu Qiskit Metal.
  • Améliorations à la modélisation par éléments finis des qubits de spin :
    • Conditions aux limites périodiques pour les lois de Poisson linéaires et non linéaires
    • Un nouveau tutoriel appliquant les conditions aux limites périodiques pour décrire les déplacements dans une structure à points quantiques FD-SOI.
    • Implémentation d’un maillage miroir.
    • Prise en charge du modèle de Friesen dans le solveur MVEMT (Multi-Valley Effective-Mass Theory), qui complète le modèle Shindo-Nara déjà disponible.
    • Mise à jour de plusieurs versions de dépendances (par exemple, Python, MKL, NumPy, SciPy).
    • Prise en charge des fichiers « .vtm » pour la visualisation d’ensembles de données plus complexes dans ParaView. Grâce aux fichiers « .vtm », il est possible de décomposer la visualisation en régions du dispositif. Possibilité de spécifier la longueur caractéristique maximale dans certaines régions d’un dispositif lors de l’utilisation de la loi de Poisson linéaire à maillage adaptatif. Messages d’erreur plus transparents.
    • Les modifications suivantes apportées à l’API ne sont pas rétrocompatibles avec les versions antérieures à la version 2.0 :
      • Suppression de la prise en charge des calculs d’intégrales de Coulomb par force brute. Cette méthode héritée était la seule prise en charge jusqu’à la version 1.5, avec l’introduction du filtrage des intégrales de Coulomb. Dans la version 1.5, la méthode initiale est devenue le filtrage « de base », tandis que la nouvelle technique est appelée filtrage « extensif ». À partir de la version 2.0, le filtrage « de base » n’est plus pris en charge.
      • Suppression des importations directes des modules « device », « qubit » et « transport », obsolètes mais toujours autorisées avec un avertissement jusqu’à la version 1.5.2. Il est désormais obligatoire d’importer les modules « qtcad.device », « qtcad.qubit » et « qtcad.transport ».

Comme c’est désormais une tradition respectée à chaque nouvelle version, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos utilisateurs et partenaires actifs pour leur confiance. Nous apprécions sincèrement le nombre et la qualité croissants de nos utilisateurs, tant universitaires qu’industriels.

Certains de nos partenaires QTCAD® utilisent notre logiciel depuis près de 3 ans et nous accordons une grande importance à leurs précieux commentaires.

Nous exprimons donc envers eux un merci tout particulier pour nous avoir aidés à développer une solution logicielle fiable, performante et unique sur le marché.

 

Pour rejoindre la communauté QTCAD®, créez simplement votre compte utilisateur sur notre portail et téléchargez l’outil pour le tester: Lien vers le portail utilisateur  C’est rapide et aisé.

La documentation en ligne a été mise à jour, vous trouverez toutes les informations sur cette nouvelle version ici : QTCAD 2.0 — QTCAD 2.0 documentation (nanoacademic.com).

Lien vers la brochure de la version 2.0 (version Française à venir prochainement) :  CLIQUEZ ICI POUR LA BROCHURE EN FRANÇAIS

Plus d’information concernant QTCAD® EDU la version pour l’enseignement en classe pour les étudiants : plus d’information disponible dans le pamphlet (version FR).

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Merci beaucoup pour votre intérêt et votre soutien sans faille.

 

L’équipe Technologie Quantique de Nanoacademic est en charge de QTCAD®.