Новые квантовые датчики мера и Контроль Кубиты
Квантовый датчик может быть использован дляизмерить и манипулировать второй порядок Дефекты в qubit. В квантовых вычислениях информация закодирована в Qubits. Кубиты . (или Кубиты) Квантовые механические моделирования классических битов и являются когерентными Двухступенчатая Системы. Одна из ведущих форм КУБИЦ Сегодня сверхпроводящие qubit . На основании Джозефсон переходы. IBM . И Google использует этот вид qubit в их квантовые процессоры. Тем не менее, ученые все еще ищут идеальный qubit Это может быть точно измерено и контролируется без влияния его среда. Ключевой элемент сверхпроводящие Кубиты . это наномасштабные сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник Джозефсон . соединение. Джозефсон . Соединение является туннельным соединением из двух сверхпроводящих Металлы, разделенные очень тонким изолирующим слой. Наиболее распространенным изолятором является алюминие. Современные технологии не позволяют Qubits быть построенным с 100% Точность, ведущая к так называемому туннелированию Двухступенчатая дефект, который ограничивает производительность сверхпроводящие квантовые устройства и приводят к расчету ошибки. Эти . дефекты приводят к очень короткому пожизнению или декагерентность из кубиты. Туннельные дефекты на поверхности оксида алюминия и сверхпроводники являются важными источниками флуктуаций и рассеивания энергии в сверхпроводящие Qubits, которые в конечном итоге ограничивают время работы компьютеры. Исследователи отмечают, что больше материальных дефектов происходит, тем больше их влияние на локоть Производительность, ведущая к большему количеству высказывания. Новый квантовый датчик позволяет измерять и работу каждого вторичного дефекта в квантовой системе. Профессор Алексей Устинов, глава сверхпроводящие Метаматериалы . лаборатория на нушь MISIS . и глава исследовательской группы на российском квантовом центре, сказал, что датчик сам это сверхпроводящие qubit . которые могут обнаружить и обрабатывать индивидуальный дефект.
Honeywell . | Йокогава . | GE Fanuc |
51155506-140 . | CP703 . | IC697BEM731P . |
51155506-150 . | AAP849-S00 | Ds200tccag1baa . |
51195155-100 . | ASD143 . | DS3820PS7A1B1C . |
51195156-300 . | SDV531-L33 | Ds200tcpsg1ape . |
51195199-005 . | SCB110-S0 | HEC-GV3-DNG |
51195479-200 . | Sea4d-01 | IC693CPU352 . |
51196483-100 . | AIP851-A320 | IS200SRLYH2A . IS200SRLYH2AAA . |
51196653-100 . | Adv859 . | 531x305ntbapg1 . |
51196655-100 . | ARS15B . | IS215 OLLHLEH1A . |
51196694-200 . | YS170-012 . S4 . | Ds200fsaag1a . |
51196694-300 . | F9340ge . | IS200JPDHG1AAA . |
51196694-928 . | AIP827-2 . S1 . | IC670MDL644 . |
51197564-100 . | EB501-10 . S2 . | IC200CPU001 . |
51197564-200 . | SDV531-S13 | Ds3800hmpj1a1d . |
51198947-100 . | Vi702 . | IS420ESWBH1A . |
51199194-100 . | ASD533 . | IC200MDL940 . |
51199406-100 . | SDV531-S23 S1 . | IC693MDR390 . |
51199929-100 . | AAM21J . | IC200PWR102E . |
51199929-100 / SPS5710 | ADV559 . | IC609SJR100 . |
51199947-175 | ALP111-S01 | DS3820PSFF1A1A . |
51202329-100 . | AMM32C . | 531x305ntbacg1 . |
Предыдущий :
Как . К .Выберите давление Датчик?Следующий :
Пять ключевых факторов, влияющих на точность из Грузная клетка© Авторские права: 2020 High Five PLC Parts Limited Все права защищены.
High Five PLC Limited не является владельцем брендов / производителей, представленных на этом веб-сайте. Названия брендов и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
IPv6 поддерживается сетью