为推动量子计算机实现真正规模化,学网在实验中实现了11个量子比特的硅基联通,其中,原处从而实现跨寄存器的理器量比非局域连接,名称源于硅和磷在元素周期表中的实现原子序数。并保持了较高的特稳通新运行保真度。须保留本网站注明的定联“来源”,两个寄存器之间通过电子交换相互作用连接,闻科通过精细调控多组微波频率,
团队将这一设计称为“14|15平台”,一直是量子计算研究中的关键挑战。研究团队表示,网站或个人从本网站转载使用,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,请与我们接洽。模块化且可扩展的量子计算系统,在同一寄存器内,每个寄存器内部共享一个电子自旋。这是目前规模最大的同类硅基原子量子处理器之一,贝尔态纠缠保真度介于91.4%—99.5%;在跨寄存器情况下,
在这项研究中,纠缠保真度为87.0%—97.0%。
研究结果显示,在该11量子比特系统中,团队在同位素纯化的硅-28中精确放置磷原子,且仅使用磷和硅两种原子。以往研究表明,其中一个寄存器包含4个磷原子,该硅基原子处理器的物理层性能指标保持稳定。对电子自旋和原子核自旋进行操控,如何在增加量子比特数量的同时保持系统稳定性,进一步实验表明,这表明利用原子级精度工程化的硅器件,总计形成11个相互关联的量子比特。研究人员还发现,为未来量子计算技术的发展奠定了重要基础。各核自旋对均成功实现量子纠缠。
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