A otimização geodésica sub-Riemanniana atinge 99,96% de fidelidade para portas de qubit único, enquanto suprime erros de vazamento, superando pulsos DRAG em durações curtas de pulso em qubits supercondutores.

A otimização geodésica sub-Riemanniana atinge 99,96% de fidelidade para portas de qubit único, enquanto suprime erros de vazamento, superando pulsos DRAG em durações curtas de pulso em qubits supercondutores.
Filmes finos de tântalo alcançam tempos de relaxação T1 recordes excedendo 1ms e fatores de qualidade interna superando 10 milhões, superando significativamente alumínio e nióbio no desempenho de qubits supercondutores.
Quatro métodos computacionais validam a extração do acoplamento eletromagnético em processadores supercondutores com variância <5%, avançando a caracterização precisa para sistemas quânticos tolerantes a falhas.
Pesquisadores demonstram transistores supercondutores como uma solução para o desafio fundamental de controlar qubits em temperaturas criogênicas, potencialmente eliminando eletrônica de controle externo complexa.
Demonstrou certificação rigorosa de emaranhamento de dois qubits em QAOA em hardware supercondutores através de manipulação causal de parâmetros de acionamento do acoplador; divulgou falhas de compilação anteriores e implementou salvaguardas reproduzíveis.