生偏移了,再过两个小时又偏移了一点,方向还不一样。”
李东站在屏幕前,看着那三条缓慢弯曲的偏移曲线,沉默了好一会。
他最开始以为问题出在图形化工艺後,表面重构引入缺陷态。
如果是这个问题的话,钝化应该是管用。
但现在看来,钝化只能把批间差异压下来。
因为批间差异和表面缺陷的密度有关。
可钝化之後,器件内部那个偏移却一点没变。
不管是偏移的速率,方向,和没做钝化之前几乎是一样。
所以,这个偏移不是缺陷的问题,而是材料本身问题。
现在李东他们用材料是(li?。?fe?。?)ohfese, 42k铁硒基。
这个材料从它出生的那天起,就有一个标签始终都甩不掉,那就是亚稳相。
亚稳相意味着晶格并没有处在热力学意义上最低能态。
而是被动力学困在了一个局域极小的值里
如果是在10 mk工作温度下,热激活是可以忽略掉的,但量子隧穿不能忽略。
晶格中某些原子占位在极缓慢的弛豫,这样就带着整个电子的结构一起微微的偏移了。
所以这不是工艺的问题,是材料的问题。
李东正看着屏幕上曲线出神。
这时,一个声音说道。
“李所长,像我们现在这样做下去,是走不通的。”
李东回过头来,看到了蒋维走了过来。
蒋维指着屏幕上偏移曲线继续说道。
“这个偏移造成的噪音不是一般的噪音,它的时间尺度太长了。”
“每个器件偏移的方向和速度都不一样,这其实意味着噪音在空间上也是有关联。”
说到这里,他有些犹豫,但还是咬了咬牙。
“要是我们只是做原型机的话,其实也有办法解决。”
“我们可以用高频重标定,加上误差缓解协议,就可以将这个偏移消除掉。”
“但是如果我们目标是做通用容错量子计算机的话,那就不行了。”
毕竟通用容错量子计算机和原型机之间,可不只是性能高低问题。
原型机可以用缓解协议硬扛,不管是零噪声外推也好,还是概率误差消除也好,本质上其实都是用统计采样来换精度,这样的方法在小规模的线路上是完全够用。
可通用容错量
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