
큐비트의 경우 트랩은 훨씬 작으며 단일 전자를 제자리에 고정하는 역할을 합니다. 중요한 점은 제조가 가능하다는 것입니다. 올바른 배선을 사용하면 전자기 상호 작용이 작은 실리콘 패치에 단일 전자를 가둘 수 있습니다. 일단 갇히면 위, 아래 또는 둘의 중첩이 가능한 전자의 스핀을 큐비트로 사용할 수 있습니다. 이 기술은 쉽게 확장할 수 있지만(우리는 규모에 맞게 실리콘에 배선을 배치하는 데 매우 능숙합니다) 전자 스핀은 안정적으로 유지하기 어렵고 일반적으로 마이크로파를 통해 제어되므로 별도의 제어 시스템이 필요합니다.
그러나 “일반적으로”는 “항상”을 의미하지 않으며 HRL은 다른 기술을 설명합니다. 이를 위해서는 각각 전자를 보유하고 있는 세 개의 개별 양자점이 필요하며, 주변 전자 장치는 이 세 전자의 스핀이 상호 작용할 수 있는 정도를 제어합니다. 특정 조건에서는 두 개의 전자가 동일한 스핀을 가질 수 없기 때문에 이는 매우 중요합니다. 이것은 원자 궤도가 각 에너지 수준이 한 쌍, 즉 하나는 스핀업되고 다른 하나는 스핀다운되는 방식으로 채워지는 이유를 설명합니다. 상호작용을 가능하게 하면 스핀이 바뀔 수 있습니다.
이런 종류의 큐비트에 대한 작업을 수행하려면 어떤 전자가 어느 정도 상호 작용하는지 제어하기만 하면 됩니다. 이는 전자적으로 제어되므로 전자레인지를 완전히 제거할 수 있습니다. 모든 것이 배선을 통해 처리되므로 하드웨어를 절대 영도에 가깝게 유지하는 냉동 시스템에 전자레인지를 운반하는 많은 케이블이 필요하지 않습니다.
HRL은 중간 수준의 냉각에 위치하며 저온 및 저전력 작동에 최적화된 기존 프로세서로 구성되어 130nm 공정으로 제조되었음에도 불구하고 3.5와트 미만을 소비하는 제어 시스템을 설명하는 데 많은 시간을 할애합니다. 큐비트 작동을 위한 지침은 다른 곳에서 컴파일된 다음 컨트롤러에 로드된 후 자율적으로 작동합니다. 큐비트를 보유하는 칩과의 통신은 초전도 리본 케이블을 통해 처리됩니다.
관련 정보는 아래 링크에서 확인하세요