QPU:量子處理單元

一窺一些最先進的量子位元處理器

要找到超導量子位元晶片矽片的圖片並不總是那麼容易。本頁面旨在收集公開可用的圖片,專門針對超導量子位元(超導量子位元和自旋量子位元)。

註:此項目仍在進行中 - 最後更新:2026年7月

麻省理工學院電子研究實驗室 (RLE) Link to heading

波導量子電動力學: 量子位元層(左)和中介層(右)的光學影像,其中量子位元和不同的訊號線以偽彩色顯示。

鋁製微波超導量子乾涉元件(SQUID)多重使用器: 多工器元件照片。 (a) 多工器晶片全貌。 (b) 左圖:單一通道的放大圖。 (c) 諧振器與饋線之間電容耦合區域的放大圖。 (d) 射頻SQUID區域的放大圖,展示了其與磁通偏壓線、輸入線圈和諧振器的耦合方式。

蘇黎世聯邦理工學院,量子裝置實驗室 Link to heading

以下圖片來自量子裝置實驗室小組。

左圖:8量子位元量子處理器,利用單一偵測通道實現多路復用讀出。右圖:如圖所示,將17個量子位元(黃色部分)排列成特定結構,即可實現距離為3的糾錯表面碼。尺寸為14.3毫米×14.3毫米。

8量子位元量子處理器,使用單一偵測通道實現多路復用讀出 如圖所示,將17個量子位元(黃色部分)排列成結構,即可實現距離為3的糾錯表面碼。尺寸為14.3毫米×14.3毫米。

QuTech / Vandersypen 實驗室

nature.com/articles/s41565-019-0488-9: 利用片上諧振器在矽中實現基於閘極的快速自旋讀出(更多圖片)

量子晶片與電路板連接的光學顯微鏡照片 ![帶有片上諧振器和量子點的量子晶片的光學顯微鏡照片](/images/qpu-chip/qutech-2019-02.jpg “49%”


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