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淺談量子位與量子電路

作者:Iuliana Radu ?愛(ài)美科 時(shí)間:2020-06-25 來(lái)源:CTIMES 收藏

量子計算機正受到全球的廣泛關(guān)注,但在它能處理復雜問(wèn)題前,還需先研究如何開(kāi)發(fā)可規?;曳€定的與低溫電子組件。愛(ài)美科正努力透過(guò)基于半導體與超導體的,以及能夠適應低溫的客制電路設計,讓量子運算技術(shù)得以實(shí)現。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202006/414704.htm

量子計算機正受到全球各大研究實(shí)驗室的關(guān)注,原因在其開(kāi)發(fā)潛力,能遠遠超越現代計算機的運算力,并解決像是藥物發(fā)現、物流、強化機器學(xué)習等復雜問(wèn)題。但在量子計算機具備解決復雜難題的能力前,還需先研究如何開(kāi)發(fā)出可規?;曳€定的(qubit)與低溫電子組件。為此,愛(ài)美科持續開(kāi)發(fā)基于半導體和超導體的量子位,并針對適應低溫的功能,進(jìn)行客制電路的設計工作,使得量子運算技術(shù)得以實(shí)現。


量子運算的爭戰

量子運算領(lǐng)域的科技戰開(kāi)打了,目標是設計出首臺可用的量子計算機,因為和現代計算機相比,量子計算機代表著(zhù)驚人的處理速度升級。為了達成這項目標,世界各地的研究團隊都在設計讓量子運算成真所需的量子位、電路和低溫組件。雖然首部量子計算機已經(jīng)在Google的53量子位計算機中亮相,但量子計算機的最大潛能還未實(shí)現。諸多挑戰仍待解決,包括制造出大量且穩定的量子位、建立其周邊的控制電路,并讓所有組件在接近絕對零度的環(huán)境下運作。

愛(ài)美科量子與探索性運算計劃主持人Iuliana Rada解釋?zhuān)骸笎?ài)美科在高精度制程開(kāi)發(fā)上累積了廣博專(zhuān)業(yè)知識,且能夠運作整合式組件制程,同時(shí)進(jìn)行組件設計與建模,恰好來(lái)處理量子運算中一些最迫切的研發(fā)挑戰。我們的量子研究主要聚焦在實(shí)現量子位的量產(chǎn)、精進(jìn)其效能和降低其變異性。除此之外,我們也在研究低溫組件的低溫電子學(xué)、3D整合以及封裝?!?/span>

 

解決量子位的變異性問(wèn)題

要制造一臺有用的量子計算機,一項重要的先決條件是讓數量充足且穩定的量子位能一同運作。若要實(shí)現最具潛力的應用,就需要數以百萬(wàn)的高質(zhì)量量子位。盡管目標是制造出能均勻迭加且高精度運作的量子位,目前的量子位仍具備高變異性,因此必須采取許多措施來(lái)補償運算錯誤的產(chǎn)生。

愛(ài)美科將量子位移至300mm晶圓廠(chǎng)制造,已經(jīng)可以提供特定制程步驟所需的更高精度,以針對標準化與均勻度進(jìn)行改良。

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圖一 : 超導體和半導體量子位的優(yōu)缺點(diǎn)比較。


超導體與半導體量子位

愛(ài)美科研究?jì)煞N量子位:半導體和超導體量子位。兩者皆與CMOS制程兼容,且能與傳統電路共整合。Iuliana Radu表示:「我們在這兩個(gè)開(kāi)發(fā)平臺上各自建立了首批量子位示范裝置,現在正專(zhuān)注于提升性能和降低變異性?!?/span>

目前的示范裝置以超導體量子位運作,像是Google的量子計算機。超導體量子位較容易制造,且到目前為止,其變異性也較低;量子位間要產(chǎn)生糾纏態(tài)也很容易。但是超導體組件體積大,大約是平方毫米級(mm2),因此,若要整合至百萬(wàn)級量子位的系統,可行性較低。

根據Radu的說(shuō)法:「另一方面,半導體的硅自旋量子位尺寸極小,更難制造,且通常變異性較高。就其好處,半導體量子位具備量產(chǎn)的潛能,因此,如果我們能找到控制其變異性的方法,半導體就可能成為最佳選擇。如果沒(méi)辦法,我們就得想出其他聰明方法來(lái)量產(chǎn)超導體量子位。在未來(lái)的某刻,其中一種量子位會(huì )占上風(fēng),但以現況來(lái)說(shuō),還不清楚會(huì )是哪個(gè)?!?/span>

 

普通硅量子位

Nard Dumoulin Stuyck是愛(ài)美科量子組件研究團隊中的博士研究員,研究重心在半導體量子位。他表示:「我們的目標是發(fā)展出一項成熟且可規?;牧孔游患夹g(shù),實(shí)現產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)需求?!?/span>

Stuyck進(jìn)一步說(shuō)明硅和硅氧化物在量產(chǎn)需求上擁有幾項特有優(yōu)勢:「首先,它們和現有的芯片技術(shù)兼容,所以我們可以取材自豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗,并借助已發(fā)展完善的制程,來(lái)實(shí)現大量制造。再者,和其他常用材料(例如III/V族材料)相比,硅材料具備根本優(yōu)勢。因為III/V族擁有原子核自旋特性,會(huì )和量子位的電子自旋反應,而硅和硅氧化物沒(méi)有核自旋,因此較容易控制?!?/span>


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圖二 : 硅28同位素沒(méi)有核自旋,能制造出具備較長(cháng)相干時(shí)間(coherence time;圖中的T2*)的自旋量子位。


披荊斬棘 驅動(dòng)量子位開(kāi)發(fā)之路


Iuliana Radu表示:「即使有數百萬(wàn)個(gè),但晶體管幾乎完全相同,相比之下,量子位的特點(diǎn)在于其變異性大,每個(gè)都大不相同。這代表著(zhù),在制造量子計算機時(shí),我們必需為每個(gè)量子位客制驅動(dòng)和讀取電路,導致對周邊組件的需求呈現爆炸性成長(cháng)。其實(shí)這也是目前遇到的主要限制之一,也很可能是Google和IBM的量子計算機僅有53量子位的原因?!?/span>

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圖三 : 半導體量子位的控制電路范例:圖中的閘極堆棧具備兩個(gè)可以束縛量子位的量子點(diǎn)。


由于量子位在室溫中無(wú)法控制,必需將其冷卻至幾近絕對零度。而為了降溫至超低溫,量子位必須保存于低溫設備中,所有驅動(dòng)電路也必須在空間受限的冰箱內以極低溫運作。

Radu表示:「組件模塊和晶體管在10-100mK的溫度范圍內展現不同特性。此外,冰箱內的每條金屬線(xiàn)都占據了寶貴的空間,還會(huì )產(chǎn)生熱和噪音,這些都會(huì )干擾量子位。我們正在愛(ài)美科進(jìn)行物理學(xué)的特征化、建模和理解其中原理,并為這些極端工作環(huán)境設計晶體管組件?!?/span>

 

漸進(jìn)成就巨量 邁向量子位時(shí)代

目前愛(ài)美科正在研究超導體量子位的電路,超導體量子位的制程更短,因此更容易優(yōu)化。拿來(lái)比較的話(huà),晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)超導體量子位需要約60道步驟,而制造半導體自旋量子位,則需250到300道步驟。

Iuliana Radu說(shuō):「但是在現階段,沒(méi)有什么輕而易舉之事。要減輕這些技術(shù)問(wèn)題,不過(guò)是研究問(wèn)題。我們的目標是在未來(lái)三到四年內優(yōu)化這些量子位和電路。之后,我期望看到量子位的性能獲得提升,并開(kāi)發(fā)出量子位的邏輯組件示范?!?/span>



關(guān)鍵詞: 量子位 量子電路

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