Spinit hallintaan miljardin kubitin sirulla

17.01.2023

UNSW-team_prof_andrew_dzurak_dr_will_gilbert_and_dr_tuomo_tanttu-500-t.jpgUNSW Sydneyn insinöörit ovat löytäneet uuden tavan ohjata tarkasti yksittäisiä elektroneja, jotka sijaitsevat logiikkaportteja ohjaavissa kvanttipisteissä. Uusi mekanismi on myös vähemmän tilaa vievä ja vaatii vähemmän osia, mikä saattaa osoittautua välttämättömäksi piistä kehitettävien tehtyjen suuren mittakaavan kvanttitietokoneiden toteuttamiseksi.

Kvanttilaskentaa käynnistävien Diraqin ja UNSW:n insinöörien tekemä hurja löytö on kuvattu työhön osallistuneen Tuomo Tantun laatimalla tausta-artikkelilla Nature Portfolio -sivustolla.

"Tämä oli täysin uusi efekti, jota emme olleet koskaan ennen nähneet ja jota emme aluksi edes ymmärtäneet", sanoo tohtori Will Gilbert, Diraq -spin-off-yhtiöstä. "Mutta kävi nopeasti selväksi, että tämä oli uusi tehokas tapa hallita kvanttipisteen spinejä. Ja se oli erittäin jännittävää.”

Kubitit itsessään koostuvat yhden tai muutaman elektronin vangitsevista kvanttipisteistä. Elektronien tarkka ohjaus on välttämätöntä laskennan suorittamiseksi.

UNSW Engineeringin tohtori Tuomo Tanttu törmäsi omituiseen ilmiöön kokeillessaan erilaisia geometrisia yhdistelmiä jotka ohjaavat kvanttipisteitä, sekä erilaisia pieniä magneetteja ja antenneja, jotka ohjaavat niiden toimintaa.

"Yritin käyttää todella tarkasti kahden kubitin porttia, iteroin useilla eri laitteilla, hieman erilaisilla geometrioilla, erilaisilla materiaalipinoilla ja erilaisilla ohjaustekniikoilla", kertoo Tanttu. "Sitten tämä outo huippu ponnahti. Näytti siltä, että yhden kubitin pyörimisnopeus kiihtyi, jollaista en ollut koskaan nähnyt neljään vuoteen näiden kokeiden aikana.

Insinöörit ymmärsivät myöhemmin, että se, mitä oli löytynyt, oli uusi tapa manipuloida yksittäisen kubitin kvanttitilaa käyttämällä sähkökenttiä aikaisemmin käytettyjen magneettikenttien sijaan.

UNSW-uusi-spinien-ohjaus-miljardeille-kubiteille-250-t.jpg"Tämä on uusi tapa manipuloida kubitteja, ja sen rakentaminen on vähemmän tilaa vievää – ei tarvitse valmistaa kobolttimikromagneetteja tai antennia aivan kubittien viereen ohjausvaikutuksen luomiseksi", sanoi tohtori Gilbert. ”Se poistaa tarpeen sijoittaa ylimääräisiä rakenteita jokaisen portin ympärille. Joten sotkua on vähemmän."

Yksittäisten elektronien ohjaaminen häiritsemättä muita lähellä olevia on olennaista kvantti-informaation käsittelyssä piissä. On olemassa kaksi vakiintunutta menetelmää: elektronispinin resonanssi (ESR), jossa käytetään on-chip mikroaaltoantennia ja sähköinen dipolispinin resonanssi (EDSR), joka perustuu indusoituun gradienttimagneettikenttään. Äskettäin löydetty tekniikka tunnetaan nimellä "intrinsic spin-orbit EDSR".

"Normaalisti suunnittelemme mikroaaltoantennit tuottamaan puhtaasti magneettikenttiä", kertoo tohtori Tanttu. "Mutta tämä erityinen antennirakenne synnytti enemmän sähkökenttää kuin halusimme - mutta se osoittautui onnekkaaksi, koska löysimme uuden tehosteen, jonka avulla voimme manipuloida kubitteja."

Yliopiston tiedotteen otsikon miljardeista kubiteista vihjaavasta saavutuksesta, varsinaisen tutkimusraporttinsa päätelmissä tutkijat pitäytyvät maanläheisempään ilmaisuun, ”Tehokas täyssähköinen ohjaus parantaa skaalautuvan piikvanttilaskennan mahdollisuuksia.”

Aiheesta aiemmin:

Piitä ja virheenkorjausta

Sähköistä spinin ohjausta
26.07.2024Sirkkakatkaravut mallina konenäölle
21.07.2024Askeleen lähempänä topologista kvanttilaskentaa
19.07.2024Miksi robotit eivät voita eläimiä?
15.07.2024Voiko energiahäviö olla nolla 1,58-mitoissa?
12.07.2024Hyönteisistä inspiroidut liiketunnistin ja logiikka
08.07.2024Kvanttiannealaari parantaa ymmärrystä kvanttimonikehojärjestelmistä
05.07.2024Hyönteisten lennon salaperäinen mekaniikka
01.07.2024Eksitonit mahdollistavat erittäin ohuen linssin
28.06.2024Luontoa tarkkaillen
27.06.2024Uusi fysikaalinen ilmiö kahden erilaisen materiaalin rajapinnassa
20.06.2024Perovskiiteistä 1D-nanolankoja ja topologisia polaroneita
19.06.2024Täysin optinen fotonisiru tunnistaa ja käsittelee
19.06.2024Uusia toiveita sinkki-ilma akuille
17.06.2024Elektroneille viisikaistainen supervaltatie
14.06.2024Energiatehokasta kvanttilaskentaa magnoneilla
13.06.2024Pienenergian keruu tehostuu
12.06.2024Uusia menetelmiä 2D-materiaalien muokkaukseen
11.06.2024Infrapunan kuvaustekniikkaa arkikäyttöön
10.06.2024Kalsiumoksidin kvanttisalaisuus: lähes kohinattomat kubitit
07.06.2024Tehdä sähköä metallista ja ilmasta
06.06.2024Hämä-hämähäkki kiipes elektroniikkaan
05.06.2024Sirutason GHz:n aikakiteitä puolijohteisilla fotonirakenteilla
04.06.2024Ionikuljetuksen hallintaa sinisen energian tulevaisuudelle
03.06.2024Parempia kameroita perovskiitilla
31.05.2024Nanokielet voivat väristä lähes ikuisesti
30.05.2024Tuovatko fononi ja fotoni kvantti-internetin?
29.05.2024Uusi koneoppimisalgoritmi lupaa edistystä tietojenkäsittelyssä
28.05.2024Orgaanisia kaksiulotteisia perovskiitteja
27.05.2024Ilma seostamaan orgaanista elektroniikkaa
24.05.2024Erittäin tehokkaita mikrokondensaattoreita
23.05.2024Kahden kubitin portti FINfet-transistorissa
22.05.2024Mihin fononiikasta onkaan?
21.05.2024Magnetismia 2D-rajalla
20.05.2024Aktiivisen aineen fysiikkaa kvanttijärjestelmiin
17.05.2024Kvanttiversio Hertsin kipinästä
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
03.05.2024Puolijohdemateriaalista paljastuu "yllättävä" piilotoiminta
02.05.2024Äänivärähtelyihin perustuva kvanttimuisti
01.05.2024Joustava ja tehokas DC-muunnin kestävän energian mikroverkkoihin
30.04.2024Valo reagoi magneettikenttään kuin elektroni
29.04.2024Valoa tehokkaammin ja valolla tunnustellen
27.04.2024Aivojen kaltainen tietokone vedellä ja suolalla
26.04.2024Uudenlaisia kondensaattoreita ja keloja
25.04.2024Kvanttielektroniikka grafeenien avulla
24.04.2024Akku ja superkonkka yhteen soppii
23.04.2024Kaareva datalinkki esteitä ohittamaan
22.04.2024Kvanttimateriaali lupaa uutta puhtia aurinkokennoille
21.04.2024Läpimurto lupaa turvallista kvanttilaskentaa kotona
20.04.2024Yksi atomikerros kultaa ja molekyylikorjaaja
19.04.2024Uusia ja yllättäviä topologiota
18.04.2024Kvanttivalo syntyy renkaassa ja lähtee kiertueelle
17.04.2024Fononit ja magnonit kaveraavat
16.04.2024E-nenälle ihmisen tasoinen hajuaisti
15.04.2024Valo valtaa alaa magnetismissa
13.04.2024Nanorakenteilla energiaa haihtuvasta vedestä
12.04.2024Bolometrit kubitteja mittaamaan
11.04.2024Kudottavia ohuita puolijohdekuituja
10.04.20242D-antenni tehostaa hiilinanoputkien valontuottoa
09.04.2024Lisää tiedonsiirtokapasiteettia langattomaan viestintään
08.04.2024Korkealaatuisia mikroaaltosignaaleja fotonisirulta
05.04.2024Kahden konstin grafeeni
04.04.2024Kohti utopistisia verkkoja
03.04.2024Lehtipihan hyönteinen inspiroi näkymättömyysrakenteita
02.04.2024Aivojen inspiroima langaton anturijärjestelmä
01.04.2024Uusi energiatehokas mikroelektroninen rakenne
29.03.2024Harppaus kohti valon nopeita tietokoneita
28.03.2024Kertakäyttöiset tekoälyanturit terveyden seurantaan
27.03.2024Kvantti-interferenssi ja transistori
26.03.2024Robotti tarttuu lihanpalaan ja keskustelee kaverinsa kanssa
25.03.2024Piin kanssa yhteensopivia magneettisia pyörteitä
23.03.2024Kaksitoiminen katalyytti tekee sen halvemmalla
22.03.2024Hiilinanoputket käyttöön
21.03.2024Fotonisirut valtaavat alaa
21.03.2024Uusi 2D-materiaalien maailma on avautumassa
19.03.2024Suprajohteet auttavat tietokoneita "muistamaan"
18.03.2024Kvanttimateriaalitutkimuksen uudet työkalut
16.03.2024Räjähtämätön vedyntuotantomenetelmä
15.03.2024Kvanttitietokoneita atomeihin perustuen
14.03.2024Elektronit vedessä ja särkyneinä
13.03.2024Sateenvarjo atomeille
12.03.2024Magnetismilla energiatehokasta laskentaa
11.03.2024Molekyylielekroniikan johteita ja kytkimiä
09.03.2024Elektroniikkaromusta kultaa edullisesti
09.03.2024Jännitystä aurinkoenergian keräämiseen
07.03.2024Kolmas ulottuvuus langattoman prosessoinnille
06.03.2024Mikroaaltoinen fotoniikkasiru nopeaan signaalinkäsittelyyn
05.03.2024Palonkestävä natriumakku
04.03.2024Polymeeripohjaiset viritettävät optiset komponentit
01.03.2024Tulevaisuuden kubitti luotiin kvanttiprosessoriin
28.02.2024Fotonien napakymppi ja tehokas ylösmuunnos
27.02.2024Elektroneja murto-osina grafeenissa

Näytä lisää »