
Этот результат знаменует отказ от громоздких объемных радиочастотных электродов в пользу миниатюрной планарной архитектуры. В отличие от классических трехмерных систем, где ионы удерживаются в пространстве сложной геометрией макроскопических стержней, планарная технология размещает все управляющие элементы на поверхности полупроводниковой пластины. Это позволяет радикально уплотнить архитектуру процессора. Контроль над заряженными частицами осуществляется через микроскопические потенциалы, вытравленные на кристалле, что открывает путь к интеграции тысяч кубитов на одном чипе вместо десятков.
«Развитие ионных квантовых компьютеров связано с переходом к планарным технологиям. Это открывает огромное число путей к совершенствованию платформы: более точные и параллельные операции, больше кубитов, интегрированная фотоника, операции в пределах близких полей. Планарные ловушки являются гораздо более технологичными. Поэтому данный результат очень важен как с научной, так и с практической точек зрения», – рассказал ученый Квантового проекта, старший научный сотрудник Физического института Илья Заливако.
С практической точки зрения освоение плоской геометрии означает возможность промышленного производства квантовых модулей. Интеграция волноводов прямо в подложку упрощает доставку лазерного излучения к каждому отдельному кубиту, снижая фазовый шум и повышая точность вычислений.














