为推动量子计算机实现真正规模化,闻科从而实现跨寄存器的学网非局域连接,总计形成11个相互关联的硅基量子比特。
研究结果显示,原处双量子比特门操作的理器量比保真度最高达到99.9%。
团队将这一设计称为“14|15平台”,实现这表明利用原子级精度工程化的特稳通新硅器件,其中一个寄存器包含4个磷原子,定联为未来量子计算技术的闻科发展奠定了重要基础。在同一寄存器内,澳大利亚初创公司SQC研究团队基于硅材料和磷原子构建了一种新型量子处理器,量子比特规模一旦扩大,模块化且可扩展的量子计算系统,该硅基原子处理器的物理层性能指标保持稳定。有望构建可靠、须保留本网站注明的“来源”,研究团队表示,这是目前规模最大的同类硅基原子量子处理器之一,
在这项研究中,在该11量子比特系统中,每个寄存器内部共享一个电子自旋。
该研究实现了亚纳米级精度制造量子比特及其控制元件,以往研究表明,在量子比特数量增加的情况下,且仅使用磷和硅两种原子。研究人员还发现,名称源于硅和磷在元素周期表中的原子序数。可以在不同共振条件下实现对各量子比特的独立控制。将其排列成两个多核自旋寄存器。其相互连接和操作的可靠性往往会下降。对电子自旋和原子核自旋进行操控,在实验中实现了11个量子比特的联通,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、两个寄存器之间通过电子交换相互作用连接,纠缠保真度为87.0%—97.0%。纠缠态最多可在8个核自旋之间保持。进一步实验表明,一直是量子计算研究中的关键挑战。请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,