AETHER-Q1: Procesador Fotónico

Análisis de Tolerancia a Errores de Fabricación (LER) y Viabilidad Térmica

Panel de Simulación de Fotónica Cuántica
0% (Perfecto)~15% (Límite Industria)100% (Daño Crítico)
Rendimiento (Yield)
28.0%
Proporción de chips funcionales.
Rendimiento Útil
80.5%
Transmisión de luz post-fabricación.
Integridad Qubit
76.0%
Protección de la coherencia cuántica.
Datos Destruidos
24.0%
Colisiones contra bordes (Scattering).
Temp. Operativa
-273 °C
Requiere infraestructura criogénica costosa.
► TELEMETRÍA FÍSICA Y SOLVER TOPOLÓGICO ALERTA DE RUIDO
Índice Refracción (n): 3.48
Amplitud LER (σ_r): 15.0 nm
Inercia Topológica (m_γ): 0.00 eV (Nula)
Atenuación Vectorial (α): 4.20 dB/cm
Tiempo Coherencia (T₂): 38.0 μs (Peligro)
Temp. Crítica Decoherencia: 15 mK (Requerido)
REFERENCIAS TÉCNICAS E INDUSTRIALES:
[1] Impacto de LER (Line-Edge Roughness) en circuitos integrados fotónicos (PICs): Nature Photonics / TSMC Silicon Photonics Reports.
[2] Requerimientos de Enfriamiento Criogénico (15 mK) en procesadores convencionales: IBM Quantum Hardware Specs / Google Sycamore Architecture.
[3] AETHER CDT Lab: La adquisición de Masa de Proca ($m_\gamma$) blinda el qubit térmicamente, permitiendo operaciones cuánticas (CNOT) a 300 K.