Forskere skaber de mest støjsvage halvleder-kvantebits

For at kvantecomputere kan udføre nyttige beregninger, skal kvanteinformation have

nøjagtighed tæt på 100%.Opladningsstøj, forårsaget af ufuldkommenheder i det materielle miljø, hvori qubits er placeret, interfererer med kvanteinformationen kodet på dem, hvilket påvirker nøjagtigheden af ​​informationen. Forskere har fundet ud af, hvordan man løser problemet ved at optimere fremstillingsprocessen for siliciumchips

"Niveauet for opladningsstøj i halvlederqubits har været en stor hindring for at nå de præcisionsniveauer, vi har brug for til store kvantecomputere, ”forklarer undersøgelsens hovedforfatter, Ludwik Kranz, ph.d. og studerende ved UNSW's Center for Quantum Computing and Communication Technologies.

”Vores forskning har vist, at vi kanreducer opladningsstøj til et betydeligt lavt niveau, mens du minimerer dens virkning på vores qubits, ”sagde Krantz. ”Ved at optimere fremstillingsprocessen for siliciumchips opnåede vi et støjniveau 10 gange lavere end tidligere registreret. Dette er den laveste registrerede ladestøj fra enhver halvleder-qubit. "

Qubits lavet af elektroner placeret påatom-qubits i silicium er en lovende platform for store kvantecomputere. Imidlertid er qubits placeret på en hvilken som helst halvlederplatform som silicium følsomme over for opladningsstøj. Holdets undersøgelse viste, at tilstedeværelsen af ​​defekter inde i siliciumchippen eller ved grænsefladen med overfladen bidrager væsentligt til opladningsstøj. Ved at reducere mængden af ​​urenheder i siliciumchippen og placere atomer væk fra overflader og grænseflader, hvor det meste af støj opstår, var holdet i stand til at opnå et rekordresultat.

Læs også

På sygdom 3 mister de fleste COVID-19 patienter deres lugtesans og lider ofte af en løbet næse

Se de nærmeste billeder af solens overflade

Dommedagsbreen viste sig at være farligere end forskere troede. Vi fortæller det vigtigste