相,极度的不稳定。
所以这个全球首例的新材料,蒋维是真的拿不准。
“如果 t1能达到铝基的线,也算这个材料成功了。”
他心中想到。
就在这时,屏幕上的衰减曲线也终於跑完了最後一个节点。
旁边一个负责采集数据的博後看了一眼结果,然後有些结巴地说道。
“数据好像出来了。”
蒋维立刻看向屏幕。
器件批次:s1,样本数 12,工作温度 9.7 mk。
t1:中位值 2.1 ms,最佳 3.4 ms。
t2:回波中位值 1.3 ms。
要知道,目前全球超导量子比特普遍使用的电极材料都是铝。
所以铝基工艺经过 20多年的发展,已经做到了相对顶尖的水平了。
但就是相对顶尖的水平,也只能把单比特 t1推到一两百微秒。
偶尔有那麽一两个器件,在理想的条件下能够摸到四五百微秒。
但那已经是论文级别的数据了,很难复现的。
而现在屏幕上写着的数字是——2.1毫秒!
蒋维看着这个数据,人都傻了。
他呆呆地回过头问道。
“韩工,咱们是不是读取标定没做呀?还是说衰减器件错了?这数据这数据……”
他话还没说完,韩青就打断了他。
“做了,读取标定在降温前就已经跑过了,衰减器也没接错,你要是不信,你可以自己换一个器件重新跑一遍。”
蒋维还真就去重新跑了一遍。
然而结果是……
中位值: 2.2毫秒。
妈的,比刚才还高一点。
“这怎麽可能?”
蒋维站在屏幕前看着结果,然後把脑子里所有 6年积累下来的经验通通的过了一遍。
但还是没办法解释眼前这个数据。
2毫秒?他做 6年铝基了,跟着邵老师做过最好的一轮器件,t1也不超过 430微秒啊。
要知道 430微秒和两毫秒之间,足足差了 5倍啊。
这 5倍的时间,那就意味着单比特在退相干之前,能执行的门操作数量从几百一下跳到了几千。
纠错阈值的余量被大幅度地拓宽了,逻辑比特所需要的物理比特开销也可能从上千降到几百,这简直就不是
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