QPU:量子处理单元

一窥一些最先进的量子比特处理器

要找到超导量子比特芯片硅片的图片并不总是那么容易。本页面旨在收集公开可用的图片,专门针对超导量子比特(超导量子比特和自旋量子比特)。

注:此项目仍在进行中 - 最后更新:2026年7月

麻省理工学院电子研究实验室 (RLE) 链接到标题

波导量子电动力学: 量子比特层(左)和中介层(右)的光学图像,其中量子比特和不同的信号线以伪彩色显示。

铝制微波超导量子干涉器件(SQUID)多路复用器: 多路复用器器件照片。(a) 多路复用器芯片全貌。(b) 左图:单个通道的放大图。(c) 谐振器与馈线之间电容耦合区域的放大图。(d) 射频SQUID区域的放大图,展示了其与磁通偏置线、输入线圈和谐振器的耦合方式。

苏黎世联邦理工学院,量子器件实验室 链接到标题

以下图片来自量子器件实验室小组。

左图:8量子比特量子处理器,利用单个检测通道实现多路复用读出。右图:如图所示,将17个量子比特(黄色部分)排列成特定结构,即可实现距离为3的纠错表面码。尺寸为14.3毫米×14.3毫米。

8量子比特量子处理器,使用单个检测通道实现多路复用读出 如图所示,将17个量子比特(黄色部分)排列成结构,即可实现距离为3的纠错表面码。尺寸为14.3毫米×14.3毫米。

QuTech / Vandersypen 实验室

nature.com/articles/s41565-019-0488-9: 利用片上谐振器在硅中实现基于栅极的快速自旋读出 (更多图片)

量子芯片与电路板连接的光学显微镜照片 带有片上谐振器和量子点的量子芯片的光学显微镜照片


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