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电子发烧友网>制造/封装>半导体技术>半导体新闻>我国半导体量子比特实现连续调节,增强杂化量子比特可控性

我国半导体量子比特实现连续调节,增强杂化量子比特可控性

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以最大限度地减少量子比特误差

随着量子计生器规模的扩大,噪声和错误带来的挑战也越来越大。首先,量子比特很容易随环境而变化。第二,如果科学家们试图测量量子比特,这种状态就会崩溃,数据就会丢失。因此,纠正两者系统的错误是非常困难的。
2023-05-31 10:23:18255

用离散变量编码的逻辑量子比特打破盈亏平衡点

传统的量子纠错方案利用大量的离散物理比特来编码一个逻辑量子比特,其逻辑量子比特的编码由两个高度对称的多物理比特纠缠态基于离散变量编码形成。这种编码方案不仅需要巨大的硬件资源开销,并且发生错误的通道数也会随着比特数的增加而显著增多。
2023-05-31 14:51:10314

176比特“祖冲之号”量子计算云平台正式上线

量子计算总负责人、中国科学技术大学教授朱晓波对记者说,比特数是衡量量子计算机计算能力的重要指标。中国科技大学研发小组在原“祖冲之号”66位芯片的基础上进行升级,新增110个耦合比特的控制接口,使用户可以操作的量子比特数达到176位。
2023-06-02 10:05:21525

本源量子与中国科大合作在硅基半导体量子比特调控上取得新进展

当前,量子计算发展进入飞速期,各国研究团队分别通过超导电路、离子阱、半导体、金刚石色心,或者光子等各种介质来构建量子比特体系,实现量子计算。在这些技术思路中,硅基自旋量子比特具有较长的量子退相干
2022-05-12 09:42:31274

Origin Q一周速览:澳大利亚半导体公司将推进12CQ量子芯片制造

澳大利亚半导体公司ArcherMaterials将推进12CQ量子芯片制造ArcherMaterials宣布将与世界领先的半导体代工厂GlobalFoundries合作,推进其12CQ量子芯片技术
2022-09-13 14:36:12905

本源量子和中科大团队合作在多能级量子比特操控上实现新进展

、幅值等参数,可以实现任意能级结构,进而实现高速、抗噪声的量子比特操控,这种操控方案为实现高保真度量子比特操作提供了一种新途径。该研究成果已发表在国际应用物理知名期刊《Ph
2023-04-26 14:31:32241

本源量子和中科大团队合作实现硅基量子计算自旋量子比特的超快调控

,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转速率超过1.2GHz的自旋量子比特超快操控,该速率是国际上半导体量子点体系中已报道的最高值。该工作
2023-05-09 15:50:58426

半导体量子点锻造梦想材料

半导体体量子点因其特殊的光学性质而引起了巨大的研究兴趣,这些性质源于量子约束效应。它们用于太阳能电池,可以提高能量转换的效率;它们用于生物成像,可以用作荧光探针;它们用于电子显示;它们甚至用于量子计算,以利用它们捕获和操纵单个电子的能力。
2023-06-20 15:38:28281

PRL封面!本源量子与中科大团队合作在半导体量子计算方向获新进展

比特系统的响应理论方法。该研究成果作为封面文章发表在6月9日出版的国际期刊《物理评论快报》上。微波光子与半导体量子比特的强耦合是当前的研究热点,它既是利用微波光子实
2023-06-21 17:31:01357

量子云是什么?量子云平台如何构建?

现实中,能够构建出量子比特的物理系统有很多种,可以是基于光子、电子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一点量子计算的读者可能听说过超导量子计算、离子阱量子计算、半导体量子计算、光量子计算等,这些本质上就是基于不同物理体系而发展出的不同技术路线,进展状况也各不相同。
2023-06-27 11:33:513234

【芯闻时译】推进用于量子计算的硅自旋量子比特研究

来源:《半导体芯科技》编译 英特尔发布了其最新的量子研究芯片Tunnel Falls,这是一款12量子比特的硅芯片,英特尔正在向量子研究界提供该芯片。此外,英特尔正在与马里兰大学学院帕克分校的物理
2023-07-24 17:33:47255

合肥研发团队成功研制出半导体量子芯片电路载板

,该载板最大可支持6比特半导体量子芯片的封装和测试需求,使得半导体量子芯片可更高效地与其他量子计算机关键核心部件交互联通,将充分发挥半导体量子芯片的强大性能。 据量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙介绍,该载板高
2023-08-14 18:03:06706

半导体量子计算芯片封装技术

量子计算的发展为信息科技界带来了革命性的前景,尤其是在解决那些对传统计算机来说不可攻克的问题上。然而,为了使量子计算机正常工作,所需的技术支持远非传统计算芯片所能比拟。其中最关键的一环是半导体量子计算芯片的封装技术。
2023-09-18 09:34:12814

麻省理工学院的新型Fluxonium量子比特电路能以前所前所未有的精度实现量子运算

这张艺术的效果图展示了研究人员的超导量子比特架构,红色为fluxonium量子比特,蓝色为它们之间的传子耦合器。
2023-10-27 14:32:09385

量子芯片究竟强大在何处?

据了解,量子芯片是利用量子力学原理实现信息的存储、处理和计算,其最核心的是量子比特。相比传统的比特只能存储0或1两种状态,量子比特可以同时处于0和1这两种状态的叠加态,这使得量子芯片能够实现并行计算和高效的信息处理。
2023-11-20 14:42:34479

量子计算机芯片——半导体量子芯片载板

量子比特信号读取的信噪比和读出保真度,确保量子芯片稳定运行。半导体量子芯片载板由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司研发团队自主研制,成功填补了国内该领域空白,打
2023-12-08 15:51:30211

什么是逻辑量子比特?怎样用其实现量子纠错呢?

逻辑量子比特(Logical Qubit)由多个物理量子比特组成,可作为量子计算系统的基本计算单元,因其具有较强的纠错性能而备受关注。
2023-12-21 18:24:26331

量子比特的“记忆力”——相干时间

通常来说,一个人记忆力越好,他能整合、处理的信息就越多。传说鱼的记忆力只有7秒!这可能是它们没有统治世界的原因。在量子计算中,量子比特所能“记住”的量子状态越久,其所能进行的计算次数也就越多。量子
2023-12-27 08:25:05301

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