QPU: Quantenverarbeitungseinheit

Ein Blick auf einige der fortschrittlichsten Qubit-Prozessoren

Es 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) Link zu Überschrift

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.

ETH Zürich, Quantengerätelabor Link zu Überschrift

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.

8-Qubit-Quantenprozessor, der das multiplexierte Auslesen über einen einzigen Detektionskanal ermöglicht Die Anordnung von 17 Qubits (gelb) in der in diesem Bild dargestellten Struktur ermöglicht die Implementierung eines fehlerkorrigierenden Oberflächencodes mit Distanz drei. Die Abmessungen betragen 14,3 mm × 14,3 mm.

QuTech / Vandersypen Labor Link zu Überschrift

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

Foto des Quantenchips auf einer Leiterplatte unter einem optischen Mikroskop Foto des Quantenchips mit integriertem Resonator und Quantenpunkten unter einem optischen Mikroskop


Links: