MIT用原子薄材料让Qubits缩小百倍
Atomically Thin Materials Significantly Shrink Qubits

量子计算面临微型化与Qubit质量的双重挑战。MIT研究人员利用二维绝缘体hexagonal boron nitride(hBN)构建电容器,成功将superconducting qubits的密度提升100倍,同时显著降低相邻Qubit间的干扰。传统方案依赖大型芯片或chiplets,而这项突破通过原子级薄层堆叠,在极低温环境下实现了更小尺寸与更高性能的统一。关键在于hBN的化学惰性与低缺陷特性,配合niobium diselenide超导材料,解决了传统绝缘体在量子电路中的损耗问题。尽管大规模制造仍需克服wafer-scale生长难题,但这一成果为未来量子处理器的可扩展性提供了清晰路径。
对于Qubit而言,仅靠数量远远不够,它们必须兼具高性能,牺牲性能换取数量在量子计算中毫无意义。