发现通道改进量子计算设备

超导电路硅芯片文集

超导电路图[深黑线 硅芯片[黄底基,使用Terahertz扫描近场显微镜信用:昆士兰大学

物理家和工程师找到了一种方法来识别并解决最有希望商业技术之一的材料缺陷 量子计算.

昆士兰大学团队开发处理程序并优化制造协议,常用技术用于在硅芯片上搭建超导电路

博士Peter Jacobson共同领导研究说,团队发现制造期间引入缺陷会降低电路效率

超导量子电路吸引Google和IBM等行业巨头的兴趣,

偏差主要归结为超导电路和硅芯片之间的交互作用-物理问题-并归结于编译期间引入的物质缺陷-工程问题

需要物理家和工程师提供解析

团队使用一种叫Thahertz扫描近场光学显微镜-原子力显微镜加Thz光源检测器

提供高空间解析-向下观察病毒大小-和局部光谱测量综合

Aleksandar Rakić教授表示技术启动" data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]" tabindex="0" role="link">nanoscale而不是光聚焦于金属小技巧的宏尺度

帮助减少超导量设备损耗

常用编译配方无意中将缺陷引入硅芯片中,

并显示表面处理会减少这些缺陷, 转而减少超导量子电路损耗

Arkady Fedorov副教授表示,这使团队能够确定过程缺陷介绍到哪里并优化制造协议解决这些缺陷

法例允许同一种设备多次检测 对比其他方法 通常要求设备切除费多罗夫说

团队结果为改进超导设备提供路径量子计算应用程序

未来THZSNOM可用于定义新方法改善量子设备操作并整合成可生存量子计算机

参考文献:小郭新河Zach Degnan BogdanC多诺斯 卡尔贝尔灵 Arkady Fedorov AleksandarRakić和Peter Jacobson,2021年8月30日应用物理字母.
DOI:10.1063/5.0061078

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