Rigetti, QphoX viser mere effektiv qubit-aflæsning ved hjælp af optisk transducer - Inside Quantum Technology

Rigetti, QphoX viser mere effektiv qubit-aflæsning ved hjælp af optisk transducer – Inside Quantum Technology

Rigetti, QphoX show more efficient qubit readout using optical transducer - Inside Quantum Technology PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
By Dan O'Shea offentliggjort 13. oktober 2023

Rigetti Computing og QphoX, en hollandsk start-up, der har udført et betydeligt arbejde inden for kvantetransduktion og modemer, har offentliggjort ny forskning, der viser evnen til at udlæse superledende qubits med en optisk transducer. 

Partnerne rapporterer, at dette kan fremme arbejdet omkring udvikling og konstruktion af skalerbare kvantecomputere, da det kunne være en mere kompakt, modulær og energieffektiv tilgang til måling af qubit-ydeevne i kvantecomputersystemer, der er afhængige af mikrobølgeforstærkning.

En optisk udlæsningsløsning til mikrobølgebaserede kvantesystemer, såsom dem, der er afledt af teknologien QphoX arbejder på, kunne forbedre de nuværende qubit-udlæsningsteknikker, der bruges af superledende kvantecomputere i kryogene miljøer, der er ressourcekrævende ud fra et termisk og strømforbrugsperspektiv. 

"Teamets indledende proof of concept ved hjælp af QphoX's optiske transducer forbundet til en Rigetti superledende transmon qubit opnåede en optisk udlæsning med en nøjagtighed på over 99%," ifølge en Rigetti-erklæring på forskningen. "Denne demonstration markerer en vigtig milepæl i Rigetti og QphoX's samarbejde om at evaluere potentialet ved at anvende mikrobølge-til-optisk konvertering til multi-qubit-udlæsning i superledende qubit-enheder."

Udtalelsen tilføjede, at arbejdet viser, "for første gang resultaterne af qubit-udlæsning (bestemmelse af qubits tilstand) ved hjælp af en fuldt integreret transducer, der kan skaleres sammen med næste generations kvantecomputere."

Dr. Robert Stockill, CTO og medstifter hos QphoX, udtalte "Ved at udnytte vores unikke mikrobølge- til optiske kvantekonverteringsteknologi er vi i stand til at minimere de rumlige og varmebelastningsbegrænsninger, der er placeret på kryostaten, hvori moderne kvanteprocessorer er anbragt, giver os mulighed for at understøtte skalering af disse systemer til kommercielt interessante antal qubits. Vores demonstration af denne teknologi med en Rigetti kvanteintegreret kredsløb (QuIC)-enhed fremhæver modenheden og potentialet i vores teknologi og markerer en milepæl i vores partnerskab."

Rigetti CEO Dr. Subodh Kulkarni tilføjede: "At udforske nye tilgange til qubit-signalbehandling, da vi planlægger at skalere til endnu større qubit-antal, er en værdifuld virksomhed, og vi er begejstrede for at kunne drage fordel af QphoX's ekspertise inden for optisk udlæsningsteknologi."

QphoX har også arbejdet med folk som IQM Quantum Computers på at udvikle mere effektive grænseflader fra kvantecomputere og processorer.

Dan O'Shea har dækket telekommunikation og relaterede emner, herunder halvledere, sensorer, detailsystemer, digitale betalinger og kvantecomputere/teknologi i over 25 år.

Tidsstempel:

Mere fra Inde i Quantum Technology

Quantum News Briefs: 13. marts 2024: SemiQon annoncerer vellykket testning og global forsendelse af sin siliciumbaserede 4-qubit kvantechip og banebrydende transistorer; Deloitte lancerer sin Quantum Climate Challenge 2024; IMS udvikler Japans første "Cold Neutral Atom" kvantecomputere: Nyt samarbejde med 10 industripartnere mod kommercialisering; IBM-aftalen styrker USC's lederskab inden for kvantecomputere; University of Rochester sikrer føderal finansiering for at muliggøre avanceret kvanteforskning; og mere! – Inde i Quantum Technology

Kildeknude: 1955970
Tidsstempel: Mar 13, 2024