Eeroq ja 2000 kubitin prosessori

08.08.2023

Eeroq-Wonder-Lake-prosessori-500.jpgChicagossa toimiva kvanttitietokonetta kehittävä Eeroq on julkistanut oman piiriteknisen ratkaisunsa yksityiskohtia.

Pitkään varsin vaisulla profiililla toimineen startup-yrityksen tekniikka perustuu yksittäisten elektronien loukuttamiseen nestemäisessä heliumissa.

Heidän nyt esittelemänsä "Wonder Lake" –prosessorisiru on johdotettu puolijohdevalimossa ja kehittäjät uskovat sen pystyvän lopulta tukemaan 2432 kubittia vain 30 ohjauslinjalla. CMOS-tekniikalla toteutettu rakenne sisältää kaikki elektroniset perusohjauslinjat ja ohjauskerrokset, joiden päälle Eeroqn toimesta lisätään sitten nestemäisen helium ja elektroniikkaa.

Yhtiön ilmoituksen mukaan heidän ratkaisunsa tarjoaa uskottavan tien skaalaukselle yksittäisistä kubiteista 10 000:een ja ylikin, koska he ryhtyvät rakentamaan kvanttitietokonetta epätavanomaisessa järjestyksessä.

Sen sijaan, että aloittaisimme yhden ja kahden kubitin porteilla ja toivoisimme skaalaamista raa'alla voimalla, olemme aloittaneet CMOS-pohjaisella skaalausarkkitehtuurilla, joka voi tukea erityyppisiä kvanttiportteja. Tässä järjestelmässä jokaista elektronin "spiniä" voidaan pitää pienenä magneettina, ja alkuperäiset kvanttilaitteemme käyttävät näiden elektronimagneettien välistä vuorovaikutusta kahden kubitin porttien tuottamiseksi, kertoo heidän tiedotteensa.

Koska kubitit koostuvat vain yksittäisestä elektroniikasta, suunnitelma tarjoaa pienimmän sirua kubittia kohden kaikista modaaleista, joiden he odottavat mahdollistavan niiden skaalaamisen nopeasti ilman moniprosessorista verkkoarkkitehtuuria.

Lisäksi, koska itse elektronit ovat kaikki luonnostaan valmiita ja identtisiä, kubittien toiminnassa on vain vähän vaihtelua, lukuun ottamatta hyvin pientä vaihtelua ohjauselektrodien valmistusprosessissa, jonka yritys ilmoitti olevan alle 0,01 %. Joten niiden suunnittelun odotetaan tarjoavan korkean porttitarkkuuden, kun ne alkavat testata kubitteja.

Sinänsä heidän tekniikkansa tarjoaa yli 10 sekunnin koherenssin ja vahvan kytkettävyyden kubiteille. Identtisiä kubitteja voidaan ohjata rinnakkain CMOS-sirulla pienellä jännitteellä.

Heliumin pinnalla siirrettävät kubitit tarjoavat jopa 50-kertaisen kevennyksen virheenkorjauksessa tarvittaviin resursseihin. Porttitarkkuudeksi ilmoitetaan 99,9 % ja järjestelmä toimii ilman modulaarisia liitäntöjä

Aiheesta aiemmin:

Helium ja kvanttitietotekniikka
16.05.2024Hybridilomittuminen tehostaa kvanttiteleportaatiota
15.05.2024Säilölaskentaa molekyyleillä ja keinolihaksilla
14.05.2024Muisti ferrosähköisestä ja ferromagneettisesta alueista
13.05.2024Metamateriaalia analogiseen optiseen laskentaan
10.05.2024Elektronit vauhdikkaina kaksiulotteisissa polymeereissä
09.05.2024Entistä tehokkaampia dielektrisiä kondensaattoreita
08.05.2024Elektronikanavia ilman resistanssia
07.05.2024Uusia kehitysnäkymiä kvanttitietotekniikalle
06.05.2024Mikrobeja torjuva kuparipinta kosketusnäytöille?
04.05.2024Kuinka valo voi höyrystää vettä ilman lämpöä

Siirry arkistoon »