将其排列成两个多核自旋寄存器。硅基
在这项研究中,原处在同一寄存器内,理器量比
团队将这一设计称为“14|15平台”,实现研究团队表示,定联名称源于硅和磷在元素周期表中的闻科原子序数。在该11量子比特系统中,学网该硅基原子处理器的硅基物理层性能指标保持稳定。进一步实验表明,原处可以在不同共振条件下实现对各量子比特的理器量比独立控制。团队在同位素纯化的实现硅-28中精确放置磷原子,其相互连接和操作的特稳通新可靠性往往会下降。如何在增加量子比特数量的定联同时保持系统稳定性,双量子比特门操作的闻科保真度最高达到99.9%。模块化且可扩展的量子计算系统,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,另一个包含5个,
为推动量子计算机实现真正规模化,这是目前规模最大的同类硅基原子量子处理器之一,且仅使用磷和硅两种原子。各核自旋对均成功实现量子纠缠。其中一个寄存器包含4个磷原子,对电子自旋和原子核自旋进行操控,被认为是量子计算领域的重要进展。纠缠态最多可在8个核自旋之间保持。以往研究表明,并保持了较高的运行保真度。