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“SQC的工程师现在正在扩展技术以解决更多与工业相关的分子,作为一家企业,我们期待发展有针对性的行业合作伙伴关系,以满足他们的模拟需求。”Menzies说。
突破性的量子处理器满足了扩展量子计算硬件的严格要求。它代表了实现公司交付纠错处理器目标的重要技术里程碑。
工业和科学部长Hon Ed Husic评论这一成果称,“SQC在量子计算方面的突破是一个重大新闻,也是对当地技术质量的一个极好的反映。它为支持我们世界级行业的新兴技术提供了一条清晰的途径。”
什么激发了这项研究和突破性发现?
这一原子级集成电路的里程碑是Simmons领导的20 年研究的结晶。它解决了理论物理学先驱理查德·费曼(Richard Feynman)教授在他1959年著名的讲座《Plenty of Room at the Bottom》中提出的难题。
在讲座中,费曼断言,如果你想了解自然是如何运作的,那么你必须能够在构造物质的相同长度尺度上控制物质——也就是说,你必须能够在原子的长度尺度上控制物质。在费曼首次提出这一基础理论63年后,Simmons和她的团队证明了这一猜想,并使用硅中的原子组件构建了一个集成电路。
SQC是如何做到的?
通过以亚纳米精度将原子置于硅中,SQC团队能够模拟聚乙炔链的单碳键和双碳键。
首先,从硅晶片开始,他们设计了磷原子的小点(称为“量子点”),其尺寸和间距严格一致,以模拟分子中碳原子的键和能级。
其次,使用纳米级精度,他们还添加了六个控制电极(G1-G6),以单独调整每个点的能级,并共同??调整所有10个量子点,以完全控制电子在聚乙炔链中的位置。通过添加源极 (S) 和漏极 (D) 引线,他们可以测量当电子通过10量子点链时通过设备的电流。
除此之外,通过将聚乙炔模型嵌入到原子级设备中,并测量通过它的电流,他们表明该设备的表现与预测的一样出色的聚乙炔模型——包括观察同时存在于两个地方的电子。
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