9 个可见节点 · 2 条关系ELK layered + semantic lanes
A. 需求、数学与码设计从任务约束到稳定子、逻辑算符与码参数
B. 态制备、编码与量子线路把抽象码编译为可执行的容错量子操作
C. 噪声、综合征与时空检测事件物理错误经测量转化为经典解码输入
D. 经典解码与实时控制根据 syndrome history 推断逻辑等价类
E. 恢复、逻辑操作与评测闭环Pauli frame、容错计算、阈值与联合优化
hardware并行调度与硬件映射安排 checks、路由和测量轮次,控制深度、串扰、闲置误差和连接开销。
core hardware物理平台平台决定连接、门集、误差通道、测量速度和适合的码族。
core noise物理噪声作用噪声覆盖 state prep、门、idle、测量与 reset,而不是编码后的单一位置。
core hardwareBosonic cavity 与 oscillator QEC 平台以高品质因子腔或振子承载 bosonic 逻辑态,并借助非线性 ancilla、奇偶或 modular 测量与反馈执行纠错的平台。
experimental hardware中性原子 QEC 平台利用光镊阵列、Rydberg 相互作用、原子输运和可重构连接实现编码、逻辑操作与 QEC 的硬件平台。
experimental hardware光子与光学 QEC 平台使用离散或连续变量光学模式、cluster states、fusion/measurement-based operations 和前馈实现容错信息处理的平台。
experimental hardware半导体自旋 QEC 平台以量子点或施主中的电子/核自旋为物理量子比特,利用交换耦合、局域驱动与电荷读出执行编码和纠错的平台。
experimental hardware超导电路 QEC 平台以 transmon、tunable coupler 和微波读出链实现快速门、中途测量、reset 与重复 syndrome extraction 的 QEC 平台。
experimental hardware离子阱 QEC 平台以离子内部态、集体运动模式和高连接度门实现小型码、重复纠错与逻辑操作,并可通过 QCCD 输运扩展的 QEC 平台。
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