Es posible que desee consultar este Schaetz et al, Informes sobre el progreso en física de 2012 " Simulaciones cuánticas experimentales de física de muchos cuerpos con iones atrapados " ( enlace alternativo en semántica escolar ). En resumen: sí, la disposición de los iones es una limitación clave para la escalabilidad, pero no, las configuraciones no se limitan actualmente a una sola línea de átomos . En ese papel, revise la Figura 3 para ver imágenes de fluorescencia experimental de iones enfriados por láser en un potencial de confinamiento común de una trampa de RF lineal, que incluye un ión único, una línea, una cadena en zig-zag y una construcción tridimensional.
De la Figura 3 en el artículo anterior de Schaetz et al: " Las transiciones de fase estructural se pueden inducir entre cristales de una, dos y tres dimensiones, por ejemplo, reduciendo la proporción de frecuencias de atrapamiento radial a axial " . Estoy seguro de que es más reciente Los documentos de revisión deberían existir, pero este es el primero que encontré que fue satisfactorio. Es cierto que los resultados actuales tienen más que ver con la simulación directa que con el cálculo universal, por ejemplo, de la figura 13 en el mismo documento: " Cambiar los parámetros experimentales de forma no adiabática durante una transición de fase estructural de una cadena lineal de iones a una estructura en zigzag, el orden dentro de el cristal se rompe en dominios, enmarcados por defectos topológicamente protegidos que son adecuados para simular solitones " .
Sobre el mismo tema, y también a partir de 2012, otro artículo que vale la pena ver sería Interacciones de Ising bidimensionales diseñadas en un simulador cuántico de iones atrapados con cientos de giros (versión arXiv) ( versión Nature . Tienes la imagen experimental como la Figura 1 ; es una trampa de Penning en este caso en lugar de una trampa de Paul. De hecho, no es la computación cuántica universal sino la aplicación especializada de la simulación cuántica, pero aún así es un progreso experimental innegable para mantener los iones en su lugar en una trampa 2-D y avanzando así hacia la escalabilidad.
No soy un experto en trampas, pero esto es lo que obtuve en escalabilidad en una conferencia reciente (2017):
- Los experimentadores juegan con los potenciales y logran combinaciones interesantes, con zonas centrales que son casi cristalinas (cadenas, escaleras, cintas, etc.) y puntas exóticas (por ejemplo, cintas o escaleras que terminan en un solo átomo).
- s1++142
- Las vibraciones colectivas se utilizan como base para la comunicación entre bits. Como en el punto anterior, el modo de respiración es excepcionalmente estable y, por lo tanto, cómodo de usar, pero también se puede acceder a otras vibraciones y permitiría esquemas de comunicación entre bits más interesantes.