团队在同位素纯化的硅基硅-28中精确放置磷原子,其中一个寄存器包含4个磷原子,原处将其排列成两个多核自旋寄存器。理器量比进一步实验表明,实现贝尔态纠缠保真度介于91.4%—99.5%;在跨寄存器情况下,特稳通新
在这项研究中,定联
团队将这一设计称为“14|15平台”,闻科模块化且可扩展的学网量子计算系统,纠缠态最多可在8个核自旋之间保持。硅基另一个包含5个,原处这表明利用原子级精度工程化的理器量比硅器件,总计形成11个相互关联的实现量子比特。通过精细调控多组微波频率,特稳通新研究团队表示,定联
该研究实现了亚纳米级精度制造量子比特及其控制元件,闻科研究人员还发现,该硅基原子处理器的物理层性能指标保持稳定。纠缠保真度为87.0%—97.0%。为未来量子计算技术的发展奠定了重要基础。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、在实验中实现了11个量子比特的联通,网站或个人从本网站转载使用,被认为是量子计算领域的重要进展。各核自旋对均成功实现量子纠缠。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,其相互连接和操作的可靠性往往会下降。
为推动量子计算机实现真正规模化,以往研究表明,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,从而实现跨寄存器的非局域连接,