<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Sillicon on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</title><link>https://qsysarch.com/ro/categories/sillicon/</link><description>Recent content in Sillicon on QSysArch - Quantum Computer System Architecture</description><generator>Hugo</generator><language>ro</language><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qsysarch.com/ro/categories/sillicon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Modalități Qubit: Arhitectura Transmon QPU</title><link>https://qsysarch.com/ro/posts/qubit-modalities-transmon-qpi-architecture/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qsysarch.com/ro/posts/qubit-modalities-transmon-qpi-architecture/</guid><description>&lt;img src='https://qsysarch.com/images/qubit-modalities-transmon/fiairchild-4-transistors-IC-in-1961.webp' style='width:180px;float:right;'&gt;&#10;&lt;p&gt;Înainte de a ne cufunda în lumea fantastică a Corecției Erorilor Cuantice, m-am gândit că ar fi util să scriu o scurtă notă care să explice cum sunt arhitecturate QPU-urile și, în special, cum sunt implementate porțile de 1 și 2 qubiți la nivel de siliciu hardware.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Provocarea în scrierea unui astfel de memoriu este că există multe arhitecturi sau modalități QPU, așa că voi începe cu una dintre modalitățile comune: qubitul Transmon supraconductor.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>