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Updated: Feb 17, 2026

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
Published on: August 2, 2019
Cirugía de red lograda en dos códigos de repetición de distancia tres con qubits superconductores
Ilya Besedin1,2,3, Michael Kerschbaum1,2,3, Jonathan Knoll1
1Department of Physics, ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
La corrección de errores cuánticos permite la computación cuántica tolerante a fallos. Los investigadores demostraron la cirugía de red en qubits codificados, mejorando el rendimiento observable lógico para la computación cuántica escalable.
Área de la Ciencia:
- Computación cuántica
- Corrección de errores cuánticos
Sus antecedentes:
- Las computadoras cuánticas requieren una corrección de errores cuánticos robusta para algoritmos complejos.
- La investigación actual se centra en bajas tasas de error para qubits lógicos individuales.
- El entrelazamiento de qubits lógicos y la realización de operaciones de puerta son los próximos pasos cruciales.
Objetivo del estudio:
- Demostrar la cirugía de red entre dos qubits de código de repetición de distancia tres.
- Implementar operaciones de puerta tolerantes a fallos en qubits codificados.
- Mostrar bloques de construcción funcionales para códigos de mayor distancia.
Principales métodos:
- Se demostró la cirugía de red dividiendo un qubit de código de superficie de distancia tres.
- Se utilizó un circuito cuántico tolerante a fallos para errores de volteo de bits.
- Se realizaron operaciones en dos qubits de código de repetición de distancia tres.
Principales resultados:
- Se logró la cirugía de red entre qubits codificados.
- Se mostró una mejora observable lógica de dos qubits "ZZ" decodificada en comparación con circuitos no codificados.
- Se validó la técnica para circuitos superconductores.
Conclusiones:
- La cirugía de red es una técnica viable para entrelazar y operar en qubits codificados.
- Este trabajo proporciona bloques de construcción esenciales para la computación cuántica escalable.
- Se demostró el progreso hacia la computación cuántica tolerante a fallos utilizando circuitos superconductores.
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