מחשוב קוונטי דורש חדש של עיצוב מהיר

מחשוב קוונטי מבטיח לפתור בעיות שאינן קבועות למחשבים קלאסיים, מגילוי סמים ועד לדגם האקלים.אבל מאחורי כל מעבד קוונטי הוא ערימה מורכבת של שליטה ואלקטרוניקה לקריאה, ובלב של ערימה זו שוכנת לוחות מעגלים מודפסים במהירות גבוהה.אלה חייבים ל- PCB בקרה על מיקרוגל כדי ל-qubits ולבצע אותות קריאה קלים בחזרה, תוך שמירה על קוהרנטיות בסביבה שבה כל מהירות או מהירות של עיצוב תרמי דורש מחדש.

הנתחים גבוהים.בניגוד ללוגיקה דיגיטלית שבה מעט הוא 0 או 1, קצת קוונטי (qubit) קיים בסופרפוזיציה של מדינות.האות המשמשות לתפעל ולמידת נקודות הן בדרך כלל בטווח הג'יגה'הרץ, נסיעה על קווי שידור שחייב לשמור על שליטה מוחלטת של מכשולים, אובדן או רעש יכול להשחית את המצב הקוונטי, מה שמוביל לשגיאות כי לערער את כל חישוב מהיר זה, לבחון אתגרים עיצוביים ייחודיים, המציעים מתקדמים.

אתגרים ייחודיים בעיצוב PCB

המגבלות של מחשוב קוונטי לדחוף עיצוב PCB הרבה מעבר לטכניקות מהירות קונבנציונליות. בעוד עיצוב מהיר קלאסי מתמקדת ביושרה אות בשיעורי נתונים מרובגביט, ממשקי קוונטי פועלים בתדרים עם רמות כוח אותות לעתים קרובות מתחת -100 dBm. המערכת חייבת להיות מונדסה כדי לשמר את המצב הקוונטי השברירי השברירי השברירי של השבב לאלקטרוניקה, לפעמים על פני מטושטשים מבוכיבים כי כמה שלבים תרמיים.

המונחים: noise Floor Signal Integrity

(הדגשה של קונדום) היא חלשה במיוחד.ד.ד.ה דופק טיפוסי של qubit Readout עשוי להיות בעל ערך אנרגיה שווה ערך לכמה פוטונים מיקרוגל.לזהות כאלה, שרשרת האותות כולה – כולל עקבות PCB, מחברים ומגברים – חייבים לתרום אותות זניחים לחלוטין; דרישות אלה של FLT:0ul-low-low-low-low-electricsallosssalrated: 1Falverse:

תאימות Cry Compatibility

מעבדים קוונטיים רבים פועלים בטמפרטורות מיליקלווין בתוך מקררים דילוליים.ה- PCB שמממשק עם מעבדים אלה חייב לשרוד רכיבה תרמית חוזרת מטמפרטורת החדר עד 4K או נמוך יותר, תוך שמירה על ביצועי חשמל.זה מטיל דרישות קפדניות על הברירה החומרית: האפקטיביות של התרחבות תרמית (CTE) חייבת להתאים רכיבים אחרים כדי להימנע מלחץ מכני, ולא גזים יכולים לסבול בסביבה של ואקום, כמו גם תכונות חשמליות.

אלקטרומגנטי הבין-התערבות במעבדה קוונטית

ניסויים קוונטיים רגישים לשמצה ל-EMI.טלפון סלולרי סמוך, אספקת חשמל מעבר, או אפילו מחשב מוגן בצורה גרועה יכול ליצור רעש לתוך קווי בקרת ה- PCB עצמו חייב לפעול כמגן, עם FLT:0carely תוכנן מטוסים קרקעיים בתוך מחסנים 1, FLT:2stitching באמצעות עקבות היקפיים 3, ו-FLT5 עדיין מותאמים אישית (אך עדיין , אך ורק ב-DVicercreatives) בין מחסנים דיגיטליים (מתאים ל-FLT5)

ניהול תרמי Amid Dense Component Placement

אלקטרוניקה בקרה קוונטית כוללת לעתים קרובות עשרות DACs במהירות גבוהה, ADCs, מתגי מיקרוגל ארוזים לתוך שטח קטן.למרות הפעלה ב Cryostat, כמה חום חייב להיות מתמוסס בשלבים של טמפרטורה בינונית.ה- PCB חייב להיות מתוכנן לנהל חום ביעילות ממרכיבים פעילים ללוחות קרות, באמצעות תרמי באמצעות צינורות נחושת, ולעתים מוטבעים צינורות חום.

  • (ב) ⁇ :0) ⁇ : 1 (ב) מבדיל בין אנלוגיה, דיגיטלית ורדיו חלקים עם מטוסים קרקעיים ייעודיים ומטמים.
  • (ב) ⁇ :0) בחירה אווירית: 1FLT ( 1) השתמש בזרעים מבוססי PTFE או מלא קרמיקה עם אובדן נמוך קבוע דיאלקטרי עקבי.
  • (ב) ,0) שליטה בסובלנות עמוקה (=2% או יותר) לכל עקבות של שליטה.
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

אסטרטגיות עיצוב מתקדמות עבור PCB

להתגבר על אתגרים אלה דורש גישה שיטתית המשלבת תורת קו שידור יסודי עם חומרים מיוחדים הפריסה מונחה סימולציה.הסעיפים הבאים לשבור את האסטרטגיות הקריטיות.

בחירת חומרים: הקרן של ביצועים נמוכים

החומר הדיאלקטרי הוא הבחירה החשובה ביותר ב- PCB מהיר קוונטי.עבור תדרים מעל 1 GHz, סטנדרטי FR-4 ל- laminate מוסיף אובדן אות בלתי מתקבל על הדעת ו- jitterum, מהנדסים פונים לחומרים כגון FLT:0Rogers 3000/6000 סדרה פחות מ- 0LT 1, FLT:2Isola AstrariLT 3, או FLT4 / ; 000 חומרים מכוסים פחות מלמטה)

(הופנה מהדף ⁇ ) , (ה) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

דוגמה להשוואה חומרית לממשקים קוונטיים:

  • 4350B:FLT:1 ; Dk 3.48, Df 0.0037 - טוב עבור לוחות בקרת טמפרטורה בחדר.
  • (FLT:0)Rogers 5880LZ:FreaLT:1 ; Dk 2.0, Df 0.0019 - אובדן נמוך מעולה, המשמש לעתים קרובות עבור עיצובי סינון מיקרוגל.
  • (FLT:0) איסלולה I-Tera MT40:03FLT:1 ; Dk 3.45, Df 0.0030 - מתאים ליישומים עתירי גבוה, ירידה נמוכה.

עבור שלבים מבוהלים, laminates מיוחדים כגון FLT:0Rogers TMM 10ihilFLT 1 או PTFE מלא קרמיקה מפותחים, למרות קבוצות מחקר רבות עדיין להסתמך על סגסוגת או sapphire substrates עבור השלבים הקרים ביותר.הבחירה החומרית של PCB חייב לקחת בחשבון עבור טווח הטמפרטורה כולו: קבוע דיאלקטרי בדרך כלל ירידה עם קירור, כך מתוכנן בטמפרטורה של 50 ⁇ עשוי להיות פגום.

ניהול ותיקון Transmission Line

שמירה על תנופה אופיינית קבועה לאורך כל נתיב אות אינה ניתנת להשגה. במערכות קוונטיות, השתקפות בלתי מבוקרת יוצרת גלים עומדים המפריעים לדופקי בקרה של qubit. הגישה הסטנדרטית היא לעצב מיקרוסטריפ או קונדר ממוצב (GCPW) מבנים עם רוחב מבוקר, גובה ועובי דיאלקטרי.

פרמטרים מרכזיים לניהול:

  • רוחב גזע וגובה דיאלקטרי 1 (FLT:0) קובע כי אימפולסים (למשל, Ansys HFSS, Keysight ADS, או כלים חופשיים כמו OpenEMS) כדי למקם את הממדים המדויקים.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) על גבי העמודה (FLT:0) ניתן לשנות את החסימה.
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

עבור אותות שונים (קודם בשליטה על qubit), להבטיח את הצמד שומר סובלנות עמוקה. לוחות בקרה קוונטיים רבים המסלול 100 ⁇ זוגות שונים עבור אוצילטורים מקומיים ו אותות תדר ביניים. אפילו 10 ps של skew יכול להפיג את המודולציה quadrature הדרושים עבור פעולות qubit.

התעלות ושמירה על הפרקטיקה הטובה ביותר

התייחסות מוצקה, נמוכה לקרקע היא קריטית.שימוש במטוסי קרקע מודבקים על כל שכבתיFLT:1 עם רשת צפופה של דרך חיבורם. Place Ground תפרים דרך כל λ/10 לאורך הקצוות של עקבות RF כדי לדכא מצבי הפיכה.

ניתן ליישם את ה- Shielding באופן מקומי על ידי אגרוף של חלקים רגישים עם טבעת של קרקע דרך ושפך נחושת העליון-שכבות. לחלופין, שימוש מגן מתכת יכול נמכר אל המטוס הקרקע - מוזכר במגברי קורא קוונטיים.עבור ערוצים רגישים אולטרה-סגול, כמה עיצובים מעסיקים טבעת שמירה צפה המונעת על ידי חיץ נמוך, למרות שזה נדיר פתרונות PCB בלבד.

במערכות קוונטיות, (FLT:0) לולאות קרקעיות הן מקור מתמשך של רעשFLT:1 (עליונות כוכבים), שבו כל האותות מתייחסים לנקודה אחת, עוזר אבל קשה ליישם על PCB גדול במקום, מעצבים צריכים להבטיח כי כל החזרי הקרקע עבור אותות RF קצרים ככל האפשר וכי אין זרמי DC חולקים את אותה הדרך כמו אותות מיקרוגל.

תגית: Minimal Crosstalk

קרוסדור בין עקבות סמוכים יכול זוג לשלוט הדופק לתוך קווי קריאה, גרימת שגיאות מדידה. עבור PCB קוונטים, בידוד בין ערוצים צריך לעלות על 60 dB בתדירות התפעולית.

  • חלל מכיל לפחות 3 פעמים את הגובה הדיאלקטרי בנפרד (3× גובה של אצבע).
  • השתמש בגל קונדר מבוסס עם עקבות משמרות בין אותות.
  • קווים רגישים על שכבות פנימיות בין מטוסים קרקעיים.
  • להימנע מקבילה רץ יותר מ 1 ס"מ; השתמש בעובי הדרגתיים במקום 90 מעלות bends.
  • עבור ערוצים קריטיים, להקצות עקבות מגן ייעודיים הקשורים לאדמה בשני הקצוות.

בפועל, לוחות בקרה קוונטיים רבים משתמשים בתיבת מסך 1 מ"מ טביעת רגל ומפנטקים בזהירות עקבות עם שונות באמצעות מעברים.סימולציה של הערוץ כולו - חיבור, דרך, קו שידור, ועמוד - חיוני כדי לאמת בידוד והפסד החזרה.

טכניקות ניהול נמרץ

אפילו ב-PCB Cryostat, יש להסיר חום ממרכיבים פעילים.שימוש ב-FLT:0thermal באמצעות sveFLT:1 (ריי של מסילות קטנות מלאות או לאותות כדי למנוע דליפות אבק) כדי לבצע חום ממכשירים מעוקלים אל מטוסים נחושת פנימיים.

יש לתכנן את הלוח עצמו כדי למזער עומס חום משלבי החדר-הזמן אל השלבים הקרים. השתמש ב-FLT:0thin, עקבות ארוכים עבור קווי הטיה DCFLT:1 לפעול כחנק תרמי, תוך שמירה על עקבות RF קצרים כדי לשמור על שלמות האות. חלק עיצובים משתמשים ב- PCB נפרד עם רצועות ברונזה זרחן בשלב הקר ביותר כדי להפחית התנהגות תרמית.

ניהול תרמי כולל גם בחירה חומרית עבור הרחבה תרמית ההרחבה ( 1:1 דירקטוריון כי יבלות או דהלמונים במהלך קירור למטה יגרום שברים מתח במפרקים מוכרים ובאמצעות חביות. סמן להלומות עם CTE (ב- z-axis) מתחת 20 ppm / CTE ליד זה (17 p / m / CTE / ° CTE / CTE).

סימולציה ותיקון עבודה

בהתחשב הרגישות הקיצונית של אותות קוונטיים, סימולציה לפני ייצור הוא חובה.זרימת עבודה טובה ביותר כוללת:

  1. (FLT:0) סימולציה אלקטרוניתFLT:1 של עקבות קריטיים ומעברים באמצעות מפת שדה תלת-ממדי.מודל את הערימה המדויקת, כולל מסיכת נחושת ומכרז.
  2. (FLT:0) ניתוח יושרה שפיר (FLT:1) עבור רפיאומטריה זמן-דומיין (TDR) ואובדן התוספת. Aim for Return Loss מתחת ל- -20 dB ברחבי הלהקה.
  3. (ב) סימולציה של טוהר כוח:0) סימולציה של סימולציית יושרה 1 (FLT:1) כדי להבטיח אימפולס נמוך על מטוסי חשמל, במיוחד עבור אספקה אנלוגית רגישה.
  4. (ב) סימולציות של ה-FLT:1 של הלוח כדי לזהות כתמים חמים ולאמת כי טמפרטורות הצומת נשאר בתוך גבולות.
  5. (FLT:0) עיצוב כללי CheckFLT:1 עבור מגבלות מהירות גבוהה: מקסימום באמצעות אורך עוקץ, מינימום נקה עבור רשתות RF, קרקע באמצעות צפיפות.

לאחר ייצור, (FLT:0) אימות פיזיקלי של LT:1 מבוצעת. השתמש מנתח רשת וקטור כדי למדוד S-parameters של קופונים מבחן על הלוחם, מדידת TDR יכולה לחשוף הפסקות בלתי פוסקות.

טכנולוגיות מתפתחות וכיוונים עתידיים

התחום של מחשוב קוונטי מתפתח במהירות, ועיצוב PCB חייב לעמוד בקצב.כמה מגמות מתעוררות מבטיחות לטפל במגבלות הנוכחיות:

הובלת PCB

עבור השלבים הקרים ביותר, שבו ההתנגדות החשמלית מציגה חומרים לא מקובלים, מוליכים על חומרים כמו (FLT:0niobiumFLT:1 או FLT:2 niobium nitrideFLT 3) נחקרים על עקבות PCB. אלה דורשים תהליכי ייצור מיוחדים, כולל sputter deposition ו-Ratoff-off-off-off-off, אבל יכול לחסל הפסדים אמפיריים לחלוטין.

בקרים Cry-CMOS

חלופה לרכיבים רבים של דיסקרטיים היא לשלב את השליטה על qubit ישירות לתוך שבבי CMOS הפועלים ב 4 K. אלהFLT:0cryogenic בקרים ראשיים FLT:1 להפחית את מספר הכבלים coaxial מן ה- Cryostat, לפשט את ה- PCB routing.

מורדים מתקדמים עבור Cryogenics

יצרנים חומריים מפתחים כיבודים במיוחד לשימוש בכרגוגני, עם בקרת CTE הדוקה ושינוי מינימלי בדיק מ-300 K ל-4 K. לדוגמה, FLT:0Rogers Corporation's Kappa 438FLT:1 ו-FLT:2 של איסולה MT7FLT 3 נבדקו במעבדות קוונטיות.

photchnic ו-PCB

מחשבים קוונטיים עתידיים עשויים לשלב חיבורים אופטיים עבור קראט עם שליטה אלקטרונית על אותה לוח.זה דורש טכנולוגיית PCB היברידית כי מטביעה הן גלי פוטוניקה והן עקבות חשמליים במהירות גבוהה. בעוד עדיין ניסיוני, שילוב כזה יכול להפחית באופן דרמטי את גודל ערימה הבקרה ולשפר חסינות רעש.

Machine Learning for PCB Optimization

כלים עיצוביים מונעים על ידי AI מתחילים לסייע ב- Multi-layer PCB מורכבים. עבור יישומים קוונטיים, למידת מכונה יכולה לייעל באמצעות מיקום, רוחב עקבות, וערימה-up כדי למזער את crosstalk והפסד בהתחשב קבוצה של מגבלות. אוניברסיטאות מספריות מפתחים כלים קוד פתוח שניתן לאמן על נתונים מ HFSS כדי להאיץ את מחזור העיצוב.

שיקולים מעשיים עבור מהנדסים קוונטיים

עבור אלה הנכנסים לתחום, כמה טיפים מעשיים יכולים להאיץ את הפיתוח:

  • (FLT:0) קולונל מוקדם עם בתים של ייצור.IRLT:1 לא כל יצרני PCB יכולים להתמודד עם ממלכות נמוכות, אימפולס מבוקר בסובלנות הדוקה, או מתקדם באמצעות מבנים.
  • (FLT:0) Invest in a Good ו-Virter.verLT) 1 Measuring S-parameters עד 20 GHz חיוני עבור debugging.
  • (FLT:0) שמור על ספריית קופון מבחן.FLT:1 עיצובים סטנדרטיים עבור CPW, מיקרוסטריפ וזוגות שונים על מנת להלבין שונים עוזרים לאפיין ביצועים חומריים.
  • (FLT:0) עיצובים מודולריים.FLT:1hil לשבור לוחות גדולים לתוך "עדים" קטנים יותר שניתן לבדוק באופן פרטני.זה מבודד בעיות וסימולציות ניהול תרמי.
  • (FLT:0) ביצוע כל דבר.FLT:1 מערכות קוונטיות דורשות ייצור חוזר; שינויים קטנים בגרפיקה PCB יכולים לגרום לשינויים גדולים בביצועי ה-qubit.

משאבים חיצוניים לקריאה נוספת:

  • (ב) סטנדרטים של IPCIRFLT:1 עבור עיצוב PCB גבוה (למשל IPC-2141A).
  • (ב) ,0) ,Rogers Corporation קידם את ה-LowsFIRLT:1 עבור יישומי מיקרוגל ו- מילימטר.
  • (ב) [ה] [הטבע] על הובלת אלקטרוניקה של שליטה על אלקטרוניקה (FLT: 1:1] (המורכב משילוב של Cryo-CMOS).

ההרחבה: A Cross-Discipline Engineering Challenge

עיצוב PCB מהיר עבור ממשקי מחשוב קוונטיים הוא בצומת של הנדסה מיקרוגל, חומרים מדע, Cryogenic, ואת הפיזיקה הקוונטים. הדרישות - אובדן נמוך, בידוד קיצוני, תאימות Cryogenic, וניהול תרמי - דורש רמה של משמעת כי הולך מעבר עיצוב מהיר סטנדרטי. כמו בקנה מידה חומרה קוונטית מעשרות של qubits לאלפים, את התפקיד של מהנדסים עכשוויים יכול להיות מסוגל להתגבר על שיטות קריטיות יותר, כלומר, כלומר, כלומר, על ידי פיתוח טכנולוגיות עכשוויות, כמו גם שיטות מחקר הנוכחי.