Qubits made by advanced semiconductor manufacturing

量子位元 半导体器件制造 平版印刷术 电子束光刻 量子计算机 纳米技术 量子点 半导体 光电子学 连贯性(哲学赌博策略) 量子技术 材料科学 量子 物理 工程物理 抵抗 量子力学 开放量子系统 薄脆饼 图层(电子)
作者
Anne-Marije Zwerver,Tobias Krähenmann,Thomas F. Watson,L. Lampert,Hubert C. George,R. Pillarisetty,Stephanie A. Bojarski,Payam Amin,Sergey V. Amitonov,Jelmer M. Boter,Román Caudillo,D. Correas-Serrano,Juan Pablo Dehollain,Gabriel Droulers,Eric Henry,R. Kotlyar,Mario Lodari,Florian Luthi,David J. Michalak,Brennen K. Mueller
出处
期刊:Nature electronics [Nature Portfolio]
卷期号:5 (3): 184-190 被引量:280
标识
DOI:10.1038/s41928-022-00727-9
摘要

Full-scale quantum computers require the integration of millions of quantum bits. The promise of leveraging industrial semiconductor manufacturing to meet this requirement has fueled the pursuit of quantum computing in silicon quantum dots. However, to date, their fabrication has relied on electron-beam lithography and, with few exceptions, on academic style lift-off processes. Although these fabrication techniques offer process flexibility, they suffer from low yield and poor uniformity. An important question is whether the processing conditions developed in the manufacturing fab environment to enable high yield, throughput, and uniformity of transistors are suitable for quantum dot arrays and do not compromise the delicate qubit properties. Here, we demonstrate quantum dots hosted at a 28Si/28SiO2 interface, fabricated in a 300 mm semiconductor manufacturing facility using all-optical lithography and fully industrial processing. As a result, we achieve nanoscale gate patterns with remarkable homogeneity. The quantum dots are well-behaved in the multi-electron regime, with excellent tunnel barrier control, a crucial feature for fault-tolerant two-qubit gates. Single-spin qubit operation using magnetic resonance reveals relaxation times of over 1 s at 1 Tesla and coherence times of over 3 ms, matching the quality of silicon spin qubits reported to date. The feasibility of high-quality qubits made with fully-industrial techniques strongly enhances the prospects of a large-scale quantum computer
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
gougoudy完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
苜云完成签到,获得积分10
1秒前
Kelly完成签到,获得积分10
1秒前
忧郁青亦应助粥粥采纳,获得10
1秒前
ddd完成签到,获得积分20
2秒前
干净又晴完成签到,获得积分10
2秒前
神宝嘎li发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
彭于晏应助糊涂的诺言采纳,获得10
3秒前
3秒前
zhangz发布了新的文献求助10
4秒前
ETJ发布了新的文献求助10
4秒前
风趣新梅完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
Fay完成签到,获得积分10
4秒前
犹豫怡发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
852应助飞龙在天采纳,获得20
5秒前
山谷发布了新的文献求助10
5秒前
简单哒完成签到,获得积分10
5秒前
木棉123完成签到,获得积分20
5秒前
zz发布了新的文献求助10
5秒前
kyc发布了新的文献求助10
6秒前
路在脚下完成签到,获得积分10
6秒前
潇洒的豪发布了新的文献求助10
6秒前
cdercder应助勤恳擎宇采纳,获得10
6秒前
6秒前
持续奔跑的小周同学完成签到,获得积分10
7秒前
星星气球发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
bkagyin应助未闻君采纳,获得10
7秒前
Teng881完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
xie完成签到,获得积分10
8秒前
星辰大海应助高贵振家采纳,获得10
8秒前
轻松元柏完成签到,获得积分10
8秒前
uzi完成签到,获得积分20
9秒前
andy发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The anomeric effect 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders: Interdisciplinary Perspectives 750
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7733078
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9283945
关于积分的说明 20161671
捐赠科研通 7310903
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304251
关于科研通互助平台的介绍 2457078
邀请新用户注册赠送积分活动 2313480