量子计算技术路线“百花齐放”( 二 )


这种方法获得的量子比特的置信度很快将达到99% , 但进一步提升仍需大量研究 。
硅自旋电子等“迎头赶上”
其他量子比特技术尽管仍处于起步阶段 。
一种方法是利用被硅等传统半导体内部电场捕获的单个电子的自旋作为量子比特编码信息 。 去年9月 , QuTech团队在《自然》杂志上发表论文称 , 他们设计并实现了创纪录的6个硅基自旋量子比特处理器 , 能以较低误差率运行 , 有助于实现基于硅的可扩展量子计算 。 尽管该技术能与先进的半导体制造技术兼容 , 但与超导等平台相比 , 硅自旋量子比特的规模目前还很落后 , 该领域的主要挑战和重要方向在于扩大量子比特数量的同时实现所有组件的高保真度 。
还处于概念阶段的拓扑量子比特已获得大量投资 。 理论上 , 拓扑量子比特比传统量子比特具有更低的错误率 , 因此能以更低的费用实现可扩展量子计算 。 微软公司现在正致力于演示第一个拓扑量子比特 。
研究人员指出 , 这些计算平台都有希望 , 但最终开发出实用型量子计算机可能还需更具创新性的想法 。
本文图片来源:《自然》网站