混合耦合拓扑结构结合动态ZZ抑制以优化超导量子处理器运行时的电路深度
为降低执行量子算法时的电路深度,必须在近期量子处理器上最大化量子比特连通性。在解决这一问题的同时,该团队还需确保高保真度量子门操作、抑制有害的ZZ串扰、保持紧凑的布局尺寸,以及最小化控制硬件复杂度以支持可扩展性。当前超导量子芯片采用更易扩展的固定耦合方式,但单量子比特操作期间存在的静态ZZ相互作用会限制系统性能。为突破这些限制,研究人员首创性地提出混合可调耦合架构,通过单个耦合器连接四个固定频率transmon量子比特。这种混合耦合器利用非共振斯塔克驱动来调节量子比特对之间的ZZ作用强度。实验验证的模拟结果表明,该工作提出的混合设计在降低控制开销的同时最大化提升了量子比特连通性。与IBM的重六边形布局相比,该设计实现了近20%的电路深度缩减,展现出优异的可扩展潜力。
量科快讯
【韩国研究团队首次阐明拓扑绝缘体纳米线中量子节拍信号起源】韩国标准科学研究院联合韩国其他机构的研究人员,首次阐明了长期阻碍拓扑绝缘体纳米线量子信号解读的节拍信号起源。团队在检测掺Bi2Se3纳米线中…
1 天前
1 天前
【意大利研究团队提出持续监测环境以提升量子电池可提取能量】意大利英苏布里亚大学与INFN、热那亚大学与CNR-SPIN及米兰大学的研究人员近日在《物理评论快报》发表论文,提出一种可能提高量子电池可用…
1 天前
1 天前
1 天前
【中国科学院团队发现层间滑动可用于设计三维量子材料超导态】中国科学院强磁场科学中心的一个研究团队近日以TaS2为模型系统证明,层间滑动与层内原子重构的协同作用可将层状晶体重组为自适应异相超晶格,并在…
1 天前
1 天前

