硅自旋量子标比作为量子计算的领先候选者

在量子计算的快速发展的领域中,硅自旋量表正在成为构建可扩展,耐断层量子计算机的主要候选者。

来源:英国物理学家网首页
基于供体和栅极定义的硅量子计算中的里程碑进步。学分:智能计算(2025)。 doi:10.34133/icomputing.0115
智能计算

在量子计算的快速发展的领域中,硅自旋量表正在成为构建可扩展,耐断层量子计算机的主要候选者。

发表在智能计算上的新评论,标题为“硅中的单电子旋转量子量子”,重点介绍了用于量子计算的硅自旋量子量的最新进展,挑战和未来的前景。

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硅自旋量子与现有的半导体行业制造过程兼容,这使它们对通用量子计算机有希望。它们具有几个非凡的特性。

半导体行业

“它们的连贯性时间长达0.5秒,单粒门的保真度超过99.95%,并且超过耐断层阈值的两个Qubit Gate Fidelities。”

此外,在1 kelvin或以上的温度下,硅自旋尺寸可以作为“热粒子”作战,并且最近的研究甚至证明了在此温度下进行耐断层操作所需的栅极保真度。

硅量子点,也称为人造原子,是硅自旋矩的基本结构。这些微小的结构可以捕获和控制单个电子,从而使研究人员可以定义各种类型的自旋量子。例如,可以用交替的电流磁场来操纵单电子点,而双点中的两电子系统则使用交换相互作用来定义Qubits,例如单线 - 怪异量子量子,并构造包括交换门,包括交换门,控制式摩力值,受控的摩gates和受控的网状门。

可以使用电子自旋共振或电偶极旋转共振技术来操纵单量门门。通过利用Qubits之间的交换交互来实现两倍的门。

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