Воскресенье, 24 ноября, 2024

Новое на сайте

ДомойНаукаНовый вид кубита стал самым идеальным вариантом для создания квантового компьютера

Новый вид кубита стал самым идеальным вариантом для создания квантового компьютера

Исследователи из QuTech существенно улучшили так называемый «андреевский спиновый кубит» и считают, что он может стать главным кандидатом в поисках идеального кубита. Новый тип кубитов стал более надежным и внутренне стабильным, по сравнению с предыдущими версиями, путем объединения преимуществ двух других типов кубитов. Команда опубликовала свою работу в журнале Nature Physics.

В данной работе исследователи из QuTech, компании, созданной в результате сотрудничества между Делфтским технологическим университетом и TNO, создали разумную комбинацию существующих методов для хранения квантовой информации.

Марта Пита-Видаль, соавтор, объясняет: «Двумя наиболее многообещающими типами являются спиновые кубиты в полупроводниках и трансмононные кубиты в сверхпроводящих схемах. Однако у каждого типа есть свои проблемы. Например, спиновые кубиты малы и совместимы с текущими промышленные технологии, но они борются с взаимодействием на больших расстояниях. С другой стороны, кубиты-трансмоны можно эффективно контролировать и считывать на больших расстояниях, но они имеют встроенное ограничение скорости для операций и относительно велики. В этом исследовании мы хотели использовать преимущества обоих типов кубитов путем разработки гибридной архитектуры, которая их объединяет».

«В нашем эксперименте нам удалось напрямую управлять вращением кубита с помощью микроволнового сигнала, — говорит Арно Баргербос, другой соавтор. — Мы достигли очень высоких “частот Раби”, что является мерой того, насколько быстро мы можем управлять кубитом. Затем мы встроили этот “кубит со спином Андреева” в сверхпроводящий трансмон-кубит, что позволяет, в свою очередь, быстро измерять состояние кубита».

Читать также:
Скорость вращения черной дыры рассчитали по останкам измельченной звезды

Исследователи охарактеризовали время когерентности спинового кубита Андреева, меру того, как долго кубит может оставаться в живых. Они заметили, что на его «долговечность» влияет магнитное поле окружающих материалов.

«Наконец, — говорит Баргербос, — мы продемонстрировали первую прямую сильную связь между спиновым кубитом и сверхпроводящим кубитом, а это означает, что мы можем заставить два кубита взаимодействовать контролируемым образом. Это говорит о том, что спиновый кубит Андреева может стать ключевым элементом для соединения между собой квантовых процессоров, основанных на принципиально разных технологиях кубитов: полупроводниковых спиновых кубитах и ​​сверхпроводящих кубитах».

Главный исследователь Кристиан Андерсен говорит: «Текущий андреевский спиновый кубит еще не идеален. Ему все еще предстоит продемонстрировать многокубитные операции, которые необходимы для универсальных квантовых компьютеров. Время когерентности также неоптимально. Его можно улучшить, используя другой материал. К счастью, масштабируемость кубитов находится на одном уровне с полупроводниковыми кубитами, что дает надежду на то, что мы сможем добраться до момента, когда ограничивающим фактором станет создание квантовых алгоритмов, а не квантового оборудования».