量子超導電路基於約瑟夫森隧道結,已成為量子資訊科學中的領先平台。然而,使用超導量子比特推進量子技術的一個主要挑戰是提高其相干時間,因為這些量子比特對環境干擾高度敏感。
演講中將介紹一些旨在增強超導量子比特相干時間的最新研究策略。透過採用諸如磁通子量子比特(fluxonium qubits)等新穎的電路設計,可以減少它們對外部噪聲的敏感性。此外,在電路材料和界面上的進展也有助於進一步減少外部噪聲的影響。最後,將分享來自國立清華大學在高相干超導量子比特開發方面的最新成果。
量子超導電路基於約瑟夫森隧道結,已成為量子資訊科學中的領先平台。然而,使用超導量子比特推進量子技術的一個主要挑戰是提高其相干時間,因為這些量子比特對環境干擾高度敏感。
演講中將介紹一些旨在增強超導量子比特相干時間的最新研究策略。透過採用諸如磁通子量子比特(fluxonium qubits)等新穎的電路設計,可以減少它們對外部噪聲的敏感性。此外,在電路材料和界面上的進展也有助於進一步減少外部噪聲的影響。最後,將分享來自國立清華大學在高相干超導量子比特開發方面的最新成果。