为保护量子比特免受噪声影响,研究人员在电路中添加了一个超电感(一种对交流电具有高电阻的超导元件),它是一个由40个约瑟夫森触点组成的链,两个超导体的结构被一层薄薄的电介质隔开。
研究人员使用了高精度双量子比特门:fSim和CZ,去实现一组通用的逻辑运算。为让量子比特彼此共振,还使用了系统的一个量子比特流的参数调制。研究显示,不仅可同时获得99.22%以上的双量子比特运算精度,还可抑制量子比特之间残留的不需要的相互作用,从而实现并行单量子比特运算,准确率为99.97%。
团队成员称,计算量子比特的低频率不仅为更长的量子比特寿命和阀门操作的准确性开辟了道路,还使在量子比特控制线中使用亚千兆赫兹电子设备成为可能,这大大降低了量子处理器控制系统的复杂性。
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