Ein Blick auf einige der fortschrittlichsten Qubit-ProzessorenEs ist nicht immer einfach, Bilder der Siliziumchips supraleitender Qubits zu finden. Diese Seite soll eine Sammlung öffentlich verfügbarer Bilder bieten, die speziell auf supraleitende Qubits (Transmons und Spin-Qubits) ausgerichtet sind.
Hinweis: Dies ist ein laufendes Projekt – Letzte Aktualisierung: Juli 2026
MIT, Forschungslabor für Elektronik (RLE)
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Wellenleiter-Quantenelektrodynamik: Optische Bilder der Qubit-Ebene (links) und der Interposer-Ebene (rechts) sind dargestellt, wobei die Qubits und die verschiedenen Signalleitungen falschfarbig sind.

Mikrowellen-SQUID-Multiplexer aus Aluminium: Fotos des Multiplexer-Bauelements. (a) Foto des gesamten Multiplexer-Chips. (b) Links: Vergrößerung eines Kanals. (c) Vergrößerung des kapazitiven Kopplungsbereichs zwischen Resonator und Zuleitung. (d) Vergrößerung des HF-SQUID-Bereichs, die dessen Kopplung an die Flussvorspannungsleitung, die Eingangsspule und den Resonator zeigt.

Die folgenden Bilder stammen von der Gruppe Quantum Device Lab.
Links: Ein 8-Qubit-Quantenprozessor ermöglicht das multiplexierte Auslesen über einen einzigen Detektionskanal. Rechts: Die Anordnung von 17 Qubits (gelb) in der in dieser Abbildung dargestellten Struktur ermöglicht die Implementierung eines fehlerkorrigierenden Oberflächencodes mit Distanz drei. Die Abmessungen betragen 14,3 mm × 14,3 mm.

nature.com/articles/s41565-019-0488-9: Schnelles gatebasiertes Spin-Auslesen in Silizium mithilfe eines On-Chip-Resonators (weitere Bilder)

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