量子芯片的测试方法及装置、量子控制系统、量子计算机制造方法及图纸

技术编号:42884811 阅读:26 留言:0更新日期:2024-09-30 15:07
本发明专利技术公开了一种量子芯片的测试方法及装置、量子控制系统、量子计算机,根据第一量子比特的频率大小设置可调耦合器的工作频率,对所述可调耦合器施加磁通调制信号以及补偿脉冲,每间隔第一时间分别对第一量子比特施加量子态控制信号,获取每个时间点所述第一量子比特处于第一本征态的概率随补偿脉冲幅值的变化情况,然后基于变化情况获取可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况。利用本申请的方案可以有效测试可调耦合器中磁通调制信号畸变情况,弥补了现有技术的空白。本申请提出的量子芯片的测试方法在对可调耦合器中磁通调制信号的畸变进行测试时,无需对可调耦合器进行表征,大幅节省了实验时间,在一定程度上提高了量子芯片的测试效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及量子计算,尤其是涉及一种量子芯片的测试方法及装置、量子控制系统、量子计算机


技术介绍

1、量子计算与量子信息是一门基于量子力学的原理来实现计算与信息处理任务的交叉学科,与量子物理、计算机科学、信息学等学科有着十分紧密的联系,在最近二十年有着快速的发展。因数分解、无结构搜索等场景的基于量子计算机的量子算法展现出了远超越现有基于经典计算机的算法的表现,也使这一方向被寄予了超越现有计算能力的期望。由于量子计算在解决特定问题上具有远超经典计算机性能的发展潜力,而为了实现量子计算机,需要获得一块包含有足够数量与足够质量量子比特的量子芯片,并且能够对量子比特进行极高保真度的量子逻辑门操作与读取。

2、在基于可调耦合器的量子比特扩展架构中,两个量子比特间可通过一个固定的电容耦合以及一个可以调节耦合系数的可调耦合器实现耦合,可调耦合器与量子比特的结构相似,区别在于可调耦合器不具有量子态控制线以及可以直接读取信息的谐振腔。与量子比特相同,可调耦合器同样耦合连接有磁通调控线路,磁通调控线路上的信号用于调控量子比特的频率,我们又将磁通调制线路称为频率本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种量子芯片的测试方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述根据第一量子比特的频率大小设置可调耦合器的工作频率,包括:

3.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述设定时间范围从所述磁通调制信号的结束时刻开始。

4.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述基于所有获取到的所述变化情况获取所述可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况,包括:

5.如权利要求4所述的测试方法,其特征在于,所述基于获取到的所述第一幅值获取所述可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况,包括:

6.如权利要求5所述的测试方法...

【技术特征摘要】

1.一种量子芯片的测试方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述根据第一量子比特的频率大小设置可调耦合器的工作频率,包括:

3.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述设定时间范围从所述磁通调制信号的结束时刻开始。

4.如权利要求1所述的测试方法,其特征在于,所述基于所有获取到的所述变化情况获取所述可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况,包括:

5.如权利要求4所述的测试方法,其特征在于,所述基于获取到的所述第一幅值获取所述可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况,包括:

6.如权利要求5所述的测试方法,其特征在于,所述畸变幅值大小与所述第一幅值的大小为相反数关系。

7.如权利要求5所述的测试方法,其特征在于,所述基于所述第一变化情况获取所述可调耦合器的磁通调制信号的畸变情况,包括:

8.如权利要求4所述的测试方法,其特征在于,所述第一本...

【专利技术属性】
技术研发人员:请求不公布姓名孔伟成
申请(专利权)人:本源量子计算科技合肥股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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