外部磁場を必要としない新型超伝導磁束量子ビットを世界で初めて実現 ~量子コンピュータの小型化に貢献する素子応用を拓く~
Digital PR Platform / 2024年10月15日 14時4分
*5 トランズモン量子ビット
超伝導量子ビットの一種で、一つもしくは二つのジョセフソン接合で構成される量子ビットに大きなキャパシタンスを持つコンデンサ(シャントキャパシタとも呼ばれる。)を結合させた回路構造で、帯電エネルギーを小さくすることで電荷ノイズに耐性を持ち、コヒーレンス時間を改善させた量子ビットである。
*6 位相量子ビット
超伝導量子ビットの一種で、比較的大きいジョセフソン接合で構成され、帯電エネルギー(Ec)に対するジョセフソンエネルギー(Ej)の比を106程度に大きくした回路設計が特徴であり、ジョセフソン接合の電圧と電流の位相差を利用して、量子ビットの状態を操作する量子ビットである。
<参考文献>
[1] C. Wang et al., “Towards practical quantum computers: transmon qubit with a lifetime approaching 0.5 milliseconds”, npj Quantum Inf. 8, 3 (2022).
[2] S. Kim et al., “Enhanced-coherence all-nitride superconducting qubit epitaxially grown on Si substrate”, Commun. Mater. 2, 98 (2021).
[3] L. V. Abdurakhimov et al., “A long-lived capacitively shunted flux qubit embedded in a 3D cavity”, Appl. Phys. Lett. 115, 262601 (2019).
[4] A. K. Feofanov et al., “Implementation of superconductor/ferromagnet/superconductor p-shifters in superconducting digital and quantum circuits”, Nat. Phys. 6, 593-597 (2010).
[5] A. V. Shcherbakova et al., “Fabrication and measurements of hybrid Nb/Al Josephson junctions and flux qubits with p-shifters”, Supercond. Sci. Technol. 28, 025009 (2015).
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