論文の概要: Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.09252v1
- Date: Fri, 18 Feb 2022 15:28:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-24 17:34:12.840085
- Title: Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon
- Title(参考訳): シリコン中の6量子ビット量子プロセッサの普遍制御
- Authors: Stephan G.J. Philips, Mateusz T. M\k{a}dzik, Sergey V. Amitonov,
Sander L. de Snoo, Maximilian Russ, Nima Kalhor, Christian Volk, William I.L.
Lawrie, Delphine Brousse, Larysa Tryputen, Brian Paquelet Wuetz, Amir Sammak,
Menno Veldhorst, Giordano Scappucci, Lieven M.K. Vandersypen
- Abstract要約: 将来の量子コンピュータは、確実に動作可能な多数の量子ビットを必要とする。
我々は、注意深いハミルトン工学に焦点を当てた6ビットプロセッサを設計し、製造し、運用する。
これらの進歩により、ますます意味のある量子プロトコルのテストが可能になる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Future quantum computers capable of solving relevant problems will require a
large number of qubits that can be operated reliably. However, the requirements
of having a large qubit count and operating with high-fidelity are typically
conflicting. Spins in semiconductor quantum dots show long-term promise but
demonstrations so far use between one and four qubits and typically optimize
the fidelity of either single- or two-qubit operations, or initialization and
readout. Here we increase the number of qubits and simultaneously achieve
respectable fidelities for universal operation, state preparation and
measurement. We design, fabricate and operate a six-qubit processor with a
focus on careful Hamiltonian engineering, on a high level of abstraction to
program the quantum circuits and on efficient background calibration, all of
which are essential to achieve high fidelities on this extended system. State
preparation combines initialization by measurement and real-time feedback with
quantum-non-demolition measurements. These advances will allow for testing of
increasingly meaningful quantum protocols and constitute a major stepping stone
towards large-scale quantum computers.
- Abstract(参考訳): 関連する問題を解決できる将来の量子コンピュータは、確実に操作できる大量の量子ビットを必要とするだろう。
しかし、大きな量子ビット数を持ち、高い忠実度で操作するという要求は通常相反する。
半導体量子ドットのスピンは長期の約束を示すが、これまでのデモでは1ビットから4ビットの間で使われ、通常は1ビットまたは2ビットの操作の忠実度を最適化する。
ここでは、キュービット数を増加させ、万能演算、状態準備、測定の正当性を同時に達成する。
我々は、6量子ビットプロセッサの設計、製造、運用を行い、注意深いハミルトニアン工学に焦点を当て、量子回路をプログラムするための高度な抽象化と効率的なバックグラウンドキャリブレーションを行った。
状態準備は、測定による初期化とリアルタイムフィードバックと量子非劣化測定を組み合わせる。
これらの進歩により、ますます意味のある量子プロトコルのテストが可能になり、大規模量子コンピュータへの大きな一歩となる。
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