DELFT / LONDON (IT BOLTWISE) – Forscher der Technischen Universität Delft und das Startup QuTech haben einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Quantencomputing-Technologie erzielt. Sie entwickelten eine Methode, um Qubits in Form von Elektronenspins zwischen Quantenpunkten zu bewegen, ohne dabei die Quanteninformation zu verlieren. Diese Entwicklung könnte die Flexibilität und Effizienz von Quantencomputern erheblich steigern.

Die Quantencomputing-Forschung steht vor der Herausforderung, eine große Anzahl hochwertiger Qubits zu erzeugen, die zu fehlerkorrigierten logischen Qubits gruppiert werden können. Verschiedene Unternehmen verfolgen unterschiedliche Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen. Einige konzentrieren sich auf die Integration von Qubits in elektronischen Geräten, die in großen Mengen hergestellt werden können. Andere setzen auf Atome oder Photonen als Qubits, die zwar konsistenter sind, aber komplexe Hardware erfordern.
Ein Vorteil von Systemen, die Atome oder Ionen verwenden, ist die Möglichkeit, diese zu bewegen. Dies erlaubt eine flexible Verknüpfung von Qubits, was für die Fehlerkorrektur von Vorteil ist. Elektronische Systeme hingegen sind auf die während der Herstellung festgelegte Konfiguration beschränkt. Ein kürzlich veröffentlichter Artikel zeigt jedoch, dass es möglich ist, das Beste aus beiden Welten zu vereinen.
Die Forschung, die in Zusammenarbeit zwischen der Technischen Universität Delft und dem Startup QuTech durchgeführt wurde, zeigt, dass es möglich ist, Elektronenspins zwischen Quantenpunkten zu verschieben, ohne die Quanteninformation zu verlieren. Diese Fähigkeit könnte die Art von Konnektivität ermöglichen, die bisher nur bei Atomen und Ionen zu finden war. Die Forscher entwickelten einen Chip mit einer linearen Anordnung von Quantenpunkten und konnten die Spins von Elektronen zwischen diesen Punkten bewegen.
Die Ergebnisse dieser Forschung könnten weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung von Quantencomputern haben. Durch die Möglichkeit, Qubits zu bewegen, wird eine flexible Fehlerkorrektur möglich, die bisher nur mit atomaren Systemen erreichbar war. Obwohl die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt, zeigt sie das Potenzial, die Effizienz und Flexibilität von Quantencomputern erheblich zu steigern. Die Forscher arbeiten daran, die Leistung weiter zu verbessern, um diese Technologie für komplexe Berechnungen nutzbar zu machen.
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