Loading...
机构名称:
¥ 1.0

我一直在硅中用电子旋转建造基于PowerPoint的量子计算机已有20年了。不幸的是,基于现实生活的量子点量子计算机更难实现。材料,制造和控制挑战仍然会阻碍进度。加速发现的方法是制造和测量更多的Qubits。在这里,我讨论了将量子的实现和测试电路与材料科学和芯片上的制造分开,最终将是必要的。这种方法应该使我们在较短的术语中可以非侵入性地对其量子相关的特性来表征瓦夫夫,以在各种不同的材料上制造小量子系统,几乎没有额外的成本,甚至可以测试旋转旋转的旋转量,以使超导型孔隙纠缠方案保持最佳的腔质量,以保留最佳的腔质量。这样的测试床可以推进半导体量子信息设备的科学,并启用小量子计算机。本文也可能是对量子点旋转量子的轻松介绍。

意见:民主化旋转量子

意见:民主化旋转量子PDF文件第1页

意见:民主化旋转量子PDF文件第2页

意见:民主化旋转量子PDF文件第3页

意见:民主化旋转量子PDF文件第4页

意见:民主化旋转量子PDF文件第5页

相关文件推荐

2023 年
¥1.0
2022 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥8.0
2024 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
1900 年
¥3.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥3.0
2024 年
¥15.0
2025 年
¥1.0
2021 年
¥2.0
1900 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
2020 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2025 年
¥35.0