DE102022004989A1 - Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply - Google Patents

Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply Download PDF

Info

Publication number
DE102022004989A1
DE102022004989A1 DE102022004989.9A DE102022004989A DE102022004989A1 DE 102022004989 A1 DE102022004989 A1 DE 102022004989A1 DE 102022004989 A DE102022004989 A DE 102022004989A DE 102022004989 A1 DE102022004989 A1 DE 102022004989A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
quantum
quantum computer
computer
deployable
quantum dots
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE102022004989.9A
Other languages
German (de)
Inventor
Jan Berend Meijer
Marius Grundmann
Robert Staacke
Bernd Burchard
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Quantum Technologies GmbH
Original Assignee
Quantum Technologies GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Quantum Technologies GmbH filed Critical Quantum Technologies GmbH
Priority to DE102022004989.9A priority Critical patent/DE102022004989A1/en
Priority to PCT/EP2023/055729 priority patent/WO2023170054A1/en
Publication of DE102022004989A1 publication Critical patent/DE102022004989A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06NCOMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS
    • G06N10/00Quantum computing, i.e. information processing based on quantum-mechanical phenomena
    • G06N10/40Physical realisations or architectures of quantum processors or components for manipulating qubits, e.g. qubit coupling or qubit control
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06NCOMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS
    • G06N3/00Computing arrangements based on biological models
    • G06N3/02Neural networks
    • G06N3/08Learning methods

Abstract

Die Erfindung betrifft einen verlegbaren Quantencomputer QC und ein verlegbares Quantencomputersystem QUSYS sowie dessen Anwendungen, insbesondere in tragbaren Geräten und Fahrzeugen. Im Gegensatz zu Vorrichtungen aus dem Stand der Technik weist der Quantencomputer QC und damit das Quantencomputersystem QUSYS Mittel auf, um zum Ersten einen mobilen Betrieb zu ermöglichen und zum Zweiten Störungen durch den mobilen Betrieb auf den Quantencomputer QC und damit das Quantencomputersystem QUSYS zu vermindern.The invention relates to a deployable quantum computer QC and a deployable quantum computer system QUSYS and its applications, in particular in portable devices and vehicles. In contrast to devices from the prior art, the quantum computer QC and thus the quantum computer system QUSYS has means to, firstly, enable mobile operation and, secondly, to reduce interference caused by mobile operation on the quantum computer QC and thus the quantum computer system QUSYS.

Description

Feld der ErfindungField of invention

Die Erfindung richtet sich auf ein Fahrzeug mit einem verlegbaren Quantencomputer, den entsprechenden Quantencomputers und das zugehörige, verlegbare Quantencomputersystem.The invention is directed to a vehicle with a deployable quantum computer, the corresponding quantum computer and the associated, deployable quantum computer system.

Allgemeine EinleitungGeneral introduction

In Fahrzeugen und insbesondere militärischen Fahrzeugen fallen verschiedene NP-vollständige Optimierungsprobleme an. Der Zugriff auf Quantencomputer mit supraleitenden Quantenbits über Datenverbindungen kann ggf. gestört sein oder gestört werden. Dann wäre die Bearbeitung der entsprechenden zivilen und/oder militärischen Optimierungsprobleme nicht mehr möglich.Various NP-complete optimization problems arise in vehicles and especially military vehicles. Access to quantum computers with superconducting quantum bits via data connections may be disrupted or disrupted. Then it would no longer be possible to process the corresponding civil and/or military optimization problems.

Stand der TechnikState of the art

Die hier vorgelegte Schrift verweist beispielsweise auf die Schriften DE 10 2020 007 977 B4 , DE 10 2020 125 189 A1 , DE 10 2020 101 784 B3 , DE 10 2020 007 977 B4 und auf das Buch Steven Prawer (Herausgeber), Igor Aharonovich (Herausgeber), „Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications“, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Band 63, Woodhead Publishing, 8. Mai 2014, ISBN-10 : 0857096567, ISBN-13 : 978-0857096562, deren Inhalt, soweit das Rechtssystem eines Staates, in dem eine spätere Internationalisierung dieser Anmeldung erfolgt, dies zulässt, teil der Offenlegung der hier vorgelegten Schrift sind.The writing presented here, for example, refers to the writings DE 10 2020 007 977 B4 , DE 10 2020 125 189 A1 , DE 10 2020 101 784 B3 , DE 10 2020 007 977 B4 and to the book Steven Prawer (editor), Igor Aharonovich (editor), “Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications”, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Volume 63, Woodhead Publishing, May 8, 2014, ISBN- 10: 0857096567, ISBN-13: 978-0857096562, the contents of which, to the extent that the legal system of a state in which a subsequent internationalization of this application takes place allows this, are part of the disclosure of the document presented here.

Aus einem Vortrag der Fa. Quantum Brillance im Rahmen des Quantum Business Network: QBN-Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for Mobile Applications. Veröffentlicht am 26.01.2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOSZirc7T08 ist der Bedarf an mobilen Quantencomputern und deren Verwendbarkeit für einige Anwendungen bekannt. Der in dem Video wiedergegebene Vortrag der Fa. Quantum Brillance gibt an, dass NV-Zentren besonders geeignet wären. Der Vortrag bezieht sich dabei z.B. zum Zeitpunkt 1:18:16 auf eine technische Lehre zu Realisierung des mobilen Quantencomputers ähnlich der im Schutzrecht DE 10 2020 008 157 B3 Anspruch 1 beschriebenen.From a lecture by Quantum Brillance as part of the Quantum Business Network: QBN Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for Mobile Applications. Published on January 26, 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOSZirc7T08 the need for mobile quantum computers and their usability for some applications is known. The lecture from Quantum Brillance shown in the video states that NV centers would be particularly suitable. For example, at 1:18:16, the lecture refers to a technical teaching on the implementation of the mobile quantum computer, similar to that in intellectual property law DE 10 2020 008 157 B3 Claim 1 described.

Aus einem Vortrag des Fraunhofer Instituts IAF im Rahmen des Quantum Business Network: QBN-Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for Mobile Applications. Veröffentlicht am 26.01.2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOSZirc7T08 sind mögliche weitere Grundkonstruktionen eines Quantencomputers bekannt. Der in dem Video wiedergegebene Vortrag des Fraunhofer Instituts zeigt ein Beispiel eines Quantenregisters mit Crossbar-Struktur zum Zeitpunkt 56:07. Der Vortrag bezieht sich dabei ebenfalls auf die technische Lehre zu Realisierung des mobilen Quantencomputers ähnlich der im Schutzrecht DE 10 2020 008 157 B3 8, 19, 20 beschriebenen.From a lecture by the Fraunhofer Institute IAF as part of the Quantum Business Network: QBN Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for Mobile Applications. Published on January 26, 2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOSZirc7T08 Possible further basic constructions of a quantum computer are known. The lecture from the Fraunhofer Institute shown in the video shows an example of a quantum register with a crossbar structure at time 56:07. The lecture also refers to the technical teaching on the implementation of the mobile quantum computer, similar to that in intellectual property law DE 10 2020 008 157 B3 8th , 19 , 20 described.

Auf dieses Webinar wiesen die folgenden beiden Schriften hin:

  • Quantum Business Network UG (haftungsbeschränkt): QBN-Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for mobile Applications. München, DE 2021. S1-3. URL:
    • https://quantumbusinessnetwork.de/qbn-webinar-diamond-based-quantum-technologies-formobile-applications/ -Firmenschrift und
The following two writings referred to this webinar:
  • Quantum Business Network UG (limited liability): QBN webinar: Diamond-based Quantum Technologies for mobile applications. Munich, DE 2021. S1-3. URL:
    • https://quantumbusinessnetwork.de/qbn-webinar-diamond-based-quantum-technologies-formobile-applications/ -Company publication and

Quantum Business Network UG (haftungsbeschränkt): QBN-Webinar: Diamond-based Quantum Technologies for mobile Applications. In Zoom Webinar & YouTube livestream - 26.01.2021, S. 1-2. URL: https://quantumbusinessnetwork.de/events/qbn-webinar-diamond-based-quantumtechnologies-for-mobile-applications/.Quantum Business Network UG (limited liability): QBN webinar: Diamond-based Quantum Technologies for mobile applications. In Zoom Webinar & YouTube livestream - January 26, 2021, pp. 1-2. URL: https://quantumbusinessnetwork.de/events/qbn-webinar-diamond-based-quantumtechnologies-for-mobile-applications/.

Auch aus Krelina, Michal. „Quantum technology for military applications. EJP Quantum Technology, 2021, 8. Jg., Nr. 1, S. 24. DOI: https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-021-00113-y (Open Access) sind potenzielle Verwendungen eines mobilen Quantencomputers bekannt. Die Realisierung eines solchen wird dort als noch in weiter Ferne liegend angesehen.Also from Krelina, Michal. “Quantum technology for military applications. EJP Quantum Technology, 2021, Volume 8, No. 1, p. 24. DOI: https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-021-00113-y (Open Access) are potential uses of a mobile quantum computer known. The realization of such a thing is still seen as a long way off.

Aus Wikipedia ist zur mobilen Energieversorgung konventioneller Rechner ein Artikel zu Laptops bekannt: „Laptop“ in Wikipedia, the free encyclopedia. Bearbeitungsstand: 7. März 2022, 20:44 UTC URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laptop&oldid=1075413853.There is an article on laptops from Wikipedia about the mobile energy supply for conventional computers: “Laptop” in Wikipedia, the free encyclopedia. Edit status: March 7, 2022, 8:44 p.m. UTC URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laptop&oldid=1075413853.

Aus Wikipedia ist zur mobilen Energieversorgung konventioneller Rechner ein Artikel zu Lithiumlonen-Batterien bekannt: „Lithium-ion battery“. In: Wikipedia, the free encyclopedia. Bearbeitungsstand: 7. März 2022, 20:44 UTC. URL:

  • https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lithium-ion_battery&oldid=1075814088.
There is an article on lithium-ion batteries from Wikipedia about the mobile energy supply for conventional computers: “Lithium-ion battery”. In: Wikipedia, the free encyclopedia. Processing status: March 7, 2022, 20:44 UTC. URL:
  • https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lithium-ion_battery&oldid=1075814088.

Bei der Erprobung des hier vorgestellten mobilen Quantencomputers wurde aber offenbar, dass die technische Lehre der DE 10 2020 008 157 B3 alleine nicht ausreicht, da beim mobilen Einsatz besondere Bedingungen herrschen.When testing the mobile quantum computer presented here, it became apparent that the technical teaching of the DE 10 2020 008 157 B3 alone is not enough, as special conditions apply for mobile use.

Alle diese Schriften klären nicht die besonderen Bedingungen eines mobilen Einsatzes.None of these documents clarify the special conditions of mobile use.

AufgabeTask

Dem Vorschlag liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Lösung für die Bereitstellung mobiler Quantencomputer anzugeben.The proposal is therefore based on the task of providing a solution for the provision of mobile quantum computers.

Diese Aufgabe wird durch eine unabhängigen Ansprüche gelöst. Weitere Ausgestaltungen sind Gegenstand von Unteransprüchen.This task is solved by an independent claim. Further refinements are the subject of subclaims.

Lösung der AufgabeSolution to the task

QuantencomputerQuantum computers

Diese Schrift beschreibt auf Basis der in der DE 10 2020 101 784 B3 beschriebenen technischen Lehre einen Quantencomputer. Die hier vorgelegte Schrift beschreibt einen Quantencomputer mit optischer Auslesung. Alternativ oder ergänzend dazu beschreibt die hier vorgelegte Schrift einen Quantencomputer mit elektrischer Auslesung. Basis des hier vorgestellten Quantencomputers sind Quantenpunkte. Bevorzugt umfassen die Quantenpunkte paramagnetische Zentren in einem Substrat. Bevorzugt umfasst das Substrat Diamant. Bevorzugt umfassen die paramagnetischen Zentren NV-Zentren und/oder SiV.-Zentren und/oder TR1-Zentren. Der hier vorgestellte Quantencomputer weist dabei bevorzugt eine optische Vorrichtung auf. Die optische Vorrichtung dient gemäß der technischen Lehre der hier vorgelegten Schrift zum Ersten bevorzugt der Bestrahlung von Quantenpunkten und damit der paramagnetischen Zentren mit Pumpstrahlung. Zum Zweiten dient die optische Vorrichtung bevorzugt der Extraktion von Fluoreszenzstrahlung der Quantenpunkte. Bevorzugt dient somit die optische Vorrichtung der Extraktion von Fluoreszenzstrahlung paramagnetischer Zentren. Bevorzugt dient somit die optische Vorrichtung der Extraktion von Fluoreszenzstrahlung von NV-Zentren. Ein optisches Funktionselement der Vorrichtung ist somit bevorzugt ein paramagnetisches Zentrum in einem Kristall, insbesondere ein NV-Zentrum in einem Diamantkristall und/oder ein SiV-Zentrum in einem Diamantkristall und/oder ein G-Zentrum in einem Siliziumkristall oder ein paramagnetisches Zentrum in einem Mischkristall aus Elementen der IV. Hauptgruppe des Periodensystems. In diesem Zusammenhang verweist die hier vorgelegte Schrift auf das deutsche Patent DE 10 2020 101 784 B3 , dessen technische Lehre vollumfänglicher Teil dieser Offenlegung, soweit dies entsprechend dem Recht des Staates, in dem eine Nationalisierung einer internationalen Anmeldung des Inhalts der hier vorgelegten Schrift erfolgt, dies zulässt.This document describes based on the information in the DE 10 2020 101 784 B3 described technical teaching a quantum computer. The document presented here describes a quantum computer with optical readout. Alternatively or in addition to this, the document presented here describes a quantum computer with electrical readout. The quantum computer presented here is based on quantum dots. The quantum dots preferably comprise paramagnetic centers in a substrate. The substrate preferably comprises diamond. The paramagnetic centers preferably include NV centers and/or SiV centers and/or TR1 centers. The quantum computer presented here preferably has an optical device. According to the technical teaching of the document presented here, the optical device is primarily used to irradiate quantum dots and thus the paramagnetic centers with pump radiation. Secondly, the optical device is preferably used to extract fluorescent radiation from the quantum dots. The optical device is therefore preferably used to extract fluorescence radiation from paramagnetic centers. The optical device is therefore preferably used to extract fluorescence radiation from NV centers. An optical functional element of the device is therefore preferably a paramagnetic center in a crystal, in particular an NV center in a diamond crystal and/or a SiV center in a diamond crystal and/or a G center in a silicon crystal or a paramagnetic center in a mixed crystal from elements of the IVth main group of the periodic table. In this context, the document presented here refers to the German patent DE 10 2020 101 784 B3 , whose technical doctrine forms the entirety of this disclosure, to the extent permitted by the law of the state in which nationalization of an international application of the contents of the document presented here takes place.

Bevorzugt umfasst ein solcher Quantencomputer ein oder mehrere mikrointegrierte Schaltungen zur Erzeugung der Radiofrequenzsignale, der Mikrowellensignale, der Gleichspannungen und Ansteuerströme und der Ansteuerung der Lichtquelle (LED), die als Pumpstrahlungsquelle zum Zurücksetzen der Quantenpunkte der Quantenbits des verlegbaren Quantencomputers dient.Such a quantum computer preferably comprises one or more micro-integrated circuits for generating the radio frequency signals, the microwave signals, the direct voltages and drive currents and the control of the light source (LED), which serves as a pump radiation source for resetting the quantum dots of the quantum bits of the relocateable quantum computer.

Alle diese Komponenten des verlegbaren Quantencomputers inclusive der besagten mikrointegrierten Schaltungen sind bevorzugt auf dem Schaltungsträger untergebracht, der dadurch besonders kompakt gestaltet sein kann.All of these components of the deployable quantum computer, including the said micro-integrated circuits, are preferably accommodated on the circuit carrier, which can therefore be designed to be particularly compact.

Die hier vorgelegte Schrift offenbart einen verlegbarer Quantencomputer. Ein Smartphone oder ein tragbares Quantencomputersystem oder ein Fahrzeug oder ein autonomes Transportmittel oder ein Roboter oder ein Flugzeug oder ein Flugkörper oder eine Rakete oder ein Satellit oder ein Rumflugkörper oder eine Raumstation oder ein Schwimmkörper oder ein Schiff oder ein Unterwasserfahrzeug oder ein Unterwasserschwimmkörper oder ein verlegbares Waffensystem oder eine andere mobile Vorrichtung kann beispielsweise einen solchen verlegbaren Quantencomputer umfassen. Alle diese Geräte werden im Folgenden zur Vereinfachung als Fahrzeuge bezeichnet. Auch kann eine Antriebseinheit für solche Systeme einen solchen verlegbaren Quantencomputer umfassen. Eine solche Antriebseinheit kann ein elektrostatischer oder elektromagnetischer Motor oder ein Verbrennungsmotor oder eine Wärmekraftmaschine oder eine Turbine oder ein Jet-Triebwerk oder ein Hyperschalltriebwerk oder ein Raketentriebwerk oder ein Plasmatriebwerk oder ein Triebwerk mit einem magnetischen Feld zum Einschluss eines Plasmas, wie beispielsweise aus dem Vasimir-Projekt bekannt, sein. (Siehe z.B.: Franklin R. Chang Diaz, F. Wall y Baitty, Jared P. Squire, Richard H. Goulding, Edgar A. Bering, Roger D. Bengtson, "The Vasimr Engine: Project Status and Recent Accomplishments ", herunterladbar am 09.01.2022 von https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110011201/downloads/20110011201.pdf.) Verlegbarkeit bedeutet dabei im Sinne der hier vorgelegten Schrift, dass die beanspruchte Vorrichtung dazu geeignet und ausgelegt ist, in kurzer Zeit von einem ersten Ort zu einem zweiten Ort verbracht zu werden und sowohl am ersten Ort als auch am zweiten Ort und/oder während der Verbringung vom ersten Ort an den zweiten Ort betrieben zu werden. Unter kurzer Zeit ist hier typischerweise eine Zeit kürzer als ein Tag, besser kürzer als 12h, besser kürzer als 6h, besser kürzer als 2h, besser als 1h, besser kürzer als 30Min., besser kürzer als 15Min, besser kürzer als 5Min., besser kürzer als 2 Min., besser kürzer als 1 Min. zu verstehen. Die Zeit zur Verlegung der Vorrichtung von einem ersten Ort zu einem zweiten Ort kann auch 0s betragen, wenn die Vorrichtung quasi sofort aus Benutzersicht einsetzbereit ist und/oder permanent einsetzbereit ist und sich beispielsweise einfach nur bewegt, also während der Bewegung beispielsweise einsatzfähig bleibt. Wobei Einsatzbereitschaft hier im Sinne der hier vorgelegten Schrift das Bereitstehen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch bedeutet.The document presented here reveals a deployable quantum computer. A smartphone or a portable quantum computing system or a vehicle or an autonomous means of transport or a robot or an aircraft or a missile or a rocket or a satellite or a rummissile or a space station or a floating device or a ship or an underwater vehicle or an underwater floating device or a deployable weapon system or another mobile device may include, for example, such a deployable quantum computer. For convenience, all of these devices will be referred to as vehicles below. A drive unit for such systems can also include such a deployable quantum computer. Such a drive unit can be an electrostatic or electromagnetic motor or an internal combustion engine or a heat engine or a turbine or a jet engine or a hypersonic engine or a rocket engine or a plasma engine or an engine with a magnetic field for confining a plasma, such as from the Vasimir project known. (See e.g.: Franklin R. Chang Diaz, F. Wall y Baitty, Jared P. Squire, Richard H. Goulding, Edgar A. Bering, Roger D. Bengtson, "The Vasimr Engine: Project Status and Recent Accomplishments", downloadable on January 9, 2022 from https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110011201/downloads/20110011201.pdf.) In the sense of the document presented here, deployability means that the claimed device is suitable and designed to do so in a short time to be moved from a first location to a second location and to be operated both at the first location and at the second location and/or during the movement from the first location to the second location. Here, short time is typically a time shorter than a day, better shorter than 12 hours, better shorter than 6 hours, better shorter than 2 hours, better than 1 hour, better shorter than 30 minutes, better shorter than 15 minutes, better shorter than 5 minutes, better shorter than 2 minutes, better understood as shorter than 1 minute. The time for moving the device from a first location to a second location can also be 0s if the device is ready for use almost immediately from the user's perspective and/or is permanently ready for use and, for example, simply moves, i.e. remains usable, for example, during the movement. Readiness for use in the sense of the document presented here means being ready for intended use.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt einen verlegbaren Quantencomputer QC in einer mobilen Vorrichtung vor. Wie die hier vorgelegte Schrift den Begriff mobile Vorrichtung auffasst ist oben beschrieben. Kern des Quantencomputers QC bildet ein Substrat D. Das Substrat D weist bevorzugt einen oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 auf. Deren Natur wird im Folgenden noch näher erläutert. Die hier vorgelegte Schrift bezieht sich in diesem Zusammenhang aber ausdrücklich auch auf die Schrift DE 10 2020 007 977 B4 , deren Inhalt voll umfänglicher Teil des Offenbarungsgehalts der hier vorgelegten Schrift ist, soweit im Falle einer späteren Nationalisierung einer späteren internationalen Anmeldung das Rechtssystem des Staats in dem die Nationalisierung erfolgt dies zulässt.The document presented here proposes a deployable quantum computer QC in a mobile device. How the document presented here understands the term mobile device is described above. The core of the quantum computer QC forms a substrate D. The substrate D preferably has one or more quantum dots NV1, NV2, NV3. Their nature will be explained in more detail below. In this context, the document presented here also expressly refers to Scripture DE 10 2020 007 977 B4 , the content of which is a full part of the disclosure content of the document presented here, insofar as the legal system of the state in which the nationalization takes place allows this in the event of a later nationalization of a later international application.

Das Weiteren umfasst der hier vorgestellte verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt eine Lichtquelle LD und einen zugehörigen Lichtquellentreiber LDRV. Um den Quantenzustand der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 beeinflussen zu können, weist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt eine oder mehrere Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 auf. Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC eine Steuervorrichtung µC. Die Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt den Lichtquellentreiber LDRV und damit die Emission von Pumpstrahlung LB mit der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp. Die Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt auch die eine oder mehrere Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Die Steuervorrichtung µC weist bevorzugt einen Speicher einem oder mehrere Speicher RAM, NVM. der Steuervorrichtung µC für Programmbefehle und Daten auf. Der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC umfasst bevorzugt einen einem Wellenformgenerator WFG zur Steuerung des Lichtquellentreibers LDRV mittels eines Sendesignals S5. Die Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt auch den Wellenformgenerator WFG. Der vorgeschlagene Quantencomputer QC umfasst bevorzugt auch ein optisches System OS zur Bestrahlung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 im Substrat D mit der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD. Des Weiteren umfasst der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt eine optische und/oder elektronische Quantenzustandsauslesevorrichtung zum Auslesen der aktuellen Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Im Fall einer optischen Quantenzustandsauslesevorrichtung umfasst die Quantenzustandsauslesevorrichtung bevorzugt einen Fotodetektor PD und einen Verstärker V.Furthermore, the deployable quantum computer QC presented here preferably includes a light source LD and an associated light source driver LDRV. In order to be able to influence the quantum state of the quantum dots NV1, NV2, NV3, the proposed deployable quantum computer QC preferably has one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The deployable quantum computer QC preferably comprises a control device μC. The control device μC preferably controls the light source driver LDRV and thus the emission of pump radiation LB with the pump radiation wavelength λ pmp . The control device μC preferably also controls the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The control device µC preferably has a memory one or more RAM, NVM. the control device µC for program commands and data. The proposed quantum computer QC preferably comprises a waveform generator WFG for controlling the light source driver LDRV by means of a transmission signal S5. The control device µC preferably also controls the waveform generator WFG. The proposed quantum computer QC preferably also includes an optical system OS for irradiating the quantum dots NV1, NV2, NV3 in the substrate D with the pump radiation LB from the light source LD. Furthermore, the proposed deployable quantum computer QC preferably comprises an optical and/or electronic quantum state readout device for reading out the current quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3. In the case of an optical quantum state readout device, the quantum state readout device preferably comprises a photodetector PD and an amplifier V.

Im Fall einer elektrischen Quantenzustandsauslesevorrichtung umfasst die Quantenzustandsauslesevorrichtung bevorzugt Kontakte zur Kontaktierung des Substrats D und eine Spannungsquelle zur Erzeugung einer Extraktionsspannung zwischen solchen Kontakten des Substrats D und einen Verstärker V zu Verstärkung des so extrahierten Fotostromes der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Der Verstärker V kann einen Transimpedanzverstärker als internen Verstärker IVV umfassen. In dem Fall umfasst Quantenzustandsauslesevorrichtung eine Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 befinden sich bevorzugt in dem Substrat D. Bevorzugt ist das Substrat D im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 dotiert. Bevorzugt verschiebt diese Dotierung das Fermi-Niveau im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 in der Art, dass die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 elektrisch geladen sind. Bevorzugt ist das Substrat D im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 n-dotiert. Bevorzugt verschiebt diese n-Dotierung das Fermi-Niveau im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 in der Art, dass die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 negativ elektrisch geladen sind. Typischerweise erzeugt der Wellenformgenerator WFG ein Lichtquellensteuersignal S5 typischerweise in Abhängigkeit von Einstellungen der Steuervorrichtung µC. Der Lichtquellentreiber LDRV versorgt bevorzugt die Lichtquelle LD in Abhängigkeit von dem Lichtquellensteuersignal S5 und ggf. typischerweise in Abhängigkeit von Einstellungen der Steuervorrichtung µC mit elektrischer Energie. Die Steuervorrichtung µC steuert typischerweise den Wellenformgenerator WFG. Die Lichtquelle LD bestrahlt zumindest zeitweise mittels des optischen Systems OS den Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp. Der eine Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 emittieren Fluoreszenzstrahlung FL mit einer Fluoreszenzstrahlungswellenlänge λfl in Folge der Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp. Im Falle des optischen Auslesens der Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 erfasst der Fotodetektor PD mittels des optischen Systems OS zumindest einen Teil der Fluoreszenzstrahlung FL. Der Fotodetektor PD wandelt in diesem Fall zumindest einen Teil der Fluoreszenzstrahlung FL ein Empfängerausgangssignal S0. Ein nachfolgender Verstärker V verstärkt und filtert ggf. das Empfängerausgangssignal S0 zu einem Empfangssignal S1. Im Fall der elektronische Auslesung der Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 erzeugt die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 das Empfangssignal S1. Die Steuereinrichtung µC steuert die eine oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Die Steuereinrichtung µC kann durch die Steuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder durch die Steuerung der Emission der Lichtquelle LD Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ändern. Die Steuereinrichtung µC kann durch die Steuerung der einer oder der mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder durch die Steuerung der Emission der Lichtquelle LD Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 miteinander verkoppeln. Die Steuervorrichtung µC verfügt hierzu typischerweise über Mittel, um aus einem oder mehreren Empfangssignalen S1 ein Messwertsignal S4 mit einem oder mehreren Messwerten zu erzeugen. Dabei hängt das Messwertsignal S4 von Quantenzuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 ab. Das Besondere des Quantencomputers QC ist, dass der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung im Gegensatz zum Stand der Technik eine verlegbare Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) zur Versorgung zumindest eines Teils der Teilvorrichtungen des Quantencomputers QC mit Energie aufweist. Die verlegbare Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) weist bevorzugt eine mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) und eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG, insbesondere einen Spannungswandler oder einen Spannungsregler oder einen Stromregler, auf.In the case of an electrical quantum state readout device, the quantum state readout device preferably comprises contacts for contacting the substrate D and a voltage source for generating an extraction voltage between such contacts of the substrate D and an amplifier V for amplifying the thus extracted photocurrent of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The amplifier V can include a transimpedance amplifier as an internal amplifier IVV. In this case, the quantum state reading device comprises a device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The quantum dots NV1, NV2, NV3 are preferably located in the substrate D. The substrate D is preferably doped in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. This doping preferably shifts the Fermi level in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 in such a way that the quantum dots NV1, NV2, NV3 are electrically charged. The substrate D is preferably n-doped in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. This n-doping preferably shifts the Fermi level in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 in such a way that the quantum dots NV1, NV2, NV3 are negatively electrically charged. Typically, the waveform generator WFG generates a light source control signal S5, typically depending on settings of the control device µC. The light source driver LDRV preferably supplies the light source LD with electrical energy depending on the light source control signal S5 and possibly typically depending on the settings of the control device μC. The control device µC typically controls the waveform generator WFG. The light source LD at least temporarily irradiates the quantum dot or the multiple quantum dots NV1, NV2, NV3 using the optical system OS with pump radiation LB of the pump radiation wavelength λ pmp . The one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 emit fluorescence radiation FL with a fluorescence radiation wavelength λ fl as a result of the irradiation with electromagnetic radiation of the pump radiation wavelength λ pmp . In the case of optical reading of the quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3, the photodetector PD detects at least part of the fluorescence radiation FL by means of the optical system OS. In this case, the photodetector PD converts at least part of the fluorescence radiation FL into a receiver output signal S0. A subsequent amplifier V amplifies and, if necessary, filters the receiver output signal S0 into a received signal S1. In the case of electronic reading of the quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3, the device for electronic reading of the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 produces this Receive signal S1. The control device µC controls the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The control device µC can be used to control one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or by controlling the emission of the light source LD states of the quantum dots NV1, Change NV2, NV3. The control device µC can be used to control one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or by controlling the emission of the light source LD states of the quantum dots NV1 , NV2, NV3 link together. For this purpose, the control device μC typically has means for generating a measured value signal S4 with one or more measured values from one or more received signals S1. The measured value signal S4 depends on quantum states of quantum dots NV1, NV2, NV3. What is special about the quantum computer QC is that, in contrast to the prior art, the deployable quantum computer QC and/or the mobile device has a deployable power supply (LDV, TS, BENG, SRG) for supplying at least some of the sub-devices of the quantum computer QC with energy. The relocatable energy supply (LDV, TS, BENG, SRG) preferably has a mobile energy supply (LDV, TS, BENG) and an energy processing device SRG, in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator.

Bevorzugt weist eine weitere Ausprägung des verlegbaren Quantencomputers QC nicht nur Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 auf, sondern auch ein oder mehrere nukleare Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 auf. In diesem Fall weist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt auch eine oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 auf. Typischerweise sind die eine oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ganz oder zumindest in Teilen identisch mit den einen oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3, die somit dann gleichzeitig auch eine oder die mehrere Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, C133 sind. Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die nuklearen Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33 befinden sich bevorzugt in dem gemeinsamen Substrat D. Steuervorrichtung µC steuert die eine oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes. Die Steuervorrichtung µC kann dann durch Ansteuerung der einen oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD kann Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Quantenzustände der Kernquantenpunkte CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ändern. Die Steuervorrichtung µC kann dann durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD kann Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit anderen Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 verkoppeln Die Steuervorrichtung µC kann dann durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD kann Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 verkoppeln. Die Steuervorrichtung µC kann dann durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 mit anderen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 verkoppeln. Dabei hängt das Messwertsignal S4 von Quantenzuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder von Zuständen von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, C133 ab.A further embodiment of the deployable quantum computer QC preferably has not only quantum dots NV1, NV2, NV3, but also one or more nuclear core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 . In this case, the proposed deployable quantum computer QC preferably also has one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 on. Typically, the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are entirely or at least partially identical to the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3, which then at the same time also have one or more devices for generating an electromagnetic wave field at respective locations of the core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 are. The quantum dots NV1, NV2, NV3 and the nuclear core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are preferably located in the common substrate D. Control device μC controls one or the other several devices mWA, MW/RF-AWFG to generate an electromagnetic wave field. The control device µC can then control the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field and/or by controlling the emission of the light source LD, quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or quantum states of the core quantum dots CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 change. The control device µC can then couple quantum dots NV1, NV2, NV3 to other quantum dots NV1, NV2, NV3 by controlling one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field and/or by controlling the emission of the light source LD The control device µC can then control one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field and/or by controlling the emission of the light source LD, quantum dots NV1, NV2, NV3 with core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 . The control device µC can then control one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field and/or by controlling the emission of the light source LD core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 with other core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 . The measured value signal S4 depends on quantum states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or on states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 .

In einer weiteren Detailierung des verlegbaren Quantencomputers QC versorgt die mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit Energie, wobei wiederum die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG andere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie versorgt.In a further detail of the deployable quantum computer QC, the mobile energy supply (LDV, TS, BENG) supplies the energy processing device SRG with energy, the energy processing device SRG in turn supplying other device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

In einer weiter konkretisierten Variante umfasst die mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) eine Ladevorrichtung LDV und eine Trennvorrichtung TS und eine Energiereserve BENG. Dies ermöglicht eine Verbesserung der EMV Empfindlichkeit des verlegbaren Quantencomputers QC. (EMV = elektromagnetische Verträglichkeit). Hierzu weist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt einen ersten Betriebsmodus und einen zweiten Betriebsmodus auf. In dem ersten Betriebsmodus des verlegbaren Quantencomputers QC verbindet zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV mit der Energiereserve BENG, sodass die Ladevorrichtung LDV in diesem ersten Betriebsmodus die Energiereserve BENG mit elektrischer Energie einer externen Energieversorgung PWR lädt. In dem ersten Betriebsmodus verbindet zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV mit der Energieaufbereitungsvorrichtung SRG verbindet und zum Zweiten versorgt die Ladevorrichtung LDV die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie der externen Energieversorgung PWR. In dem zweiten Betriebsmodus trennt bevorzugt zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV von der der Energiereserve BENG und zum Zweiten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV von der Energieaufbereitungsvorrichtung SRG. In dem zweiten Betriebsmodus versorgt zum Dritten bevorzugt die Energiereserve BENG die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie.In a more specific variant, the mobile energy supply (LDV, TS, BENG) includes a charging device LDV and a disconnecting device TS and an energy reserve BENG. This enables an improvement in the EMC sensitivity of the deployable quantum computer QC. (EMC = electromagnetic compatibility). For this the proposed deployable quantum computer QC preferably has a first operating mode and a second operating mode. In the first operating mode of the deployable quantum computer QC, the separating device TS first connects the charging device LDV with the energy reserve BENG, so that the charging device LDV charges the energy reserve BENG with electrical energy from an external energy supply PWR in this first operating mode. In the first operating mode, firstly, the separating device TS connects the charging device LDV to the energy processing device SRG and secondly, the charging device LDV supplies the energy processing device SRG with electrical energy from the external energy supply PWR. In the second operating mode, firstly the separating device TS preferably separates the charging device LDV from the energy reserve BENG and secondly the separating device TS separates the charging device LDV from the energy processing device SRG. Thirdly, in the second operating mode, the energy reserve BENG preferably supplies the energy processing device SRG with electrical energy.

In einer weiteren Ausprägung umfasst der verlegbarer Quantencomputer QC ein Gehäuse GH und eine Abschirmung AS. Bevorzugt befinden sich die Lichtquelle LD und der Lichtquellentreiber LDRV und das Substrat D und die Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung des elektromagnetischen Wellenfeldes und die Steuervorrichtung µC und der Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und das optische System OS und ggf. der Verstärker V und die Abschirmung AS sich innerhalb des Gehäuses GH. Dies schützt diese Vorrichtungsteile und ggf. die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 im Substrat D vor störenden EMV-Einflüssen. Typischerweise kann die Abschirmung AS Teil des Gehäuses GH oder das Gehäuse GH selbst sein. Bevorzugt befinden sich zumindest Teile der Vorrichtungsteile der Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) des verlegbaren Quantencomputers QC oder solche Teile der Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) des verlegbaren Quantencomputers QC, die für eine gewisse Zeit eine autonome Energieversorgung für einen autonomen Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC ermöglichen, sich innerhalb des gemeinsamen Gehäuses GH. Bevorzugt verfügen die Teile über eine eigene Abschirmung AS.In a further embodiment, the deployable quantum computer QC includes a housing GH and a shield AS. Preferably there are the light source LD and the light source driver LDRV and the substrate D and the devices mWA, MW/RF-AWFG for generating the electromagnetic wave field and the control device µC and the memory RAM, NVM of the control device µC and the optical system OS and if necessary. the amplifier V and the shield AS are inside the housing GH. This protects these device parts and possibly the quantum dots NV1, NV2, NV3 and core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in the substrate D from disruptive EMC influences . Typically, the shield AS can be part of the housing GH or the housing GH itself. Preferably there are at least parts of the device parts of the energy supply (LDV, TS, BENG, SRG) of the deployable quantum computer QC or those parts of the energy supply (LDV, TS, BENG, SRG) of the deployable quantum computer QC that provide an autonomous energy supply for a certain time enable autonomous operation of the deployable quantum computer QC, located within the common housing GH. The parts preferably have their own shielding AS.

Eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und eine Energiereserve BENG der Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) des Quantencomputers QC befinden sich bevorzugt innerhalb der Abschirmung AS.An energy processing device SRG and an energy reserve BENG of the energy supply (LDV, TS, BENG, SRG) of the quantum computer QC are preferably located within the shield AS.

Damit der verlegbare Quantencomputer QC als mobiler Quantencomputer QC auch während der Verlegung betrieben werden kann, umfasst der verlegbare Quantencomputer QC Mittel zu seinem Betrieb, wobei der verlegbare Quantencomputer QC und alle notwendigen Mitteln zum Betrieb dieses verlegbaren Quantencomputers QC Teil einer mobilen Vorrichtung sind. Damit dies möglich ist, sind typischerweise diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC ebenfalls verlegbar. Aus dem gleichen Grund sind diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC bevorzugt Teil des verlegbaren Quantencomputers QC. Sowohl der verlegbare Quantencomputer QC als auch diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC sind bevorzugt Teil der mobilen Vorrichtung. Dabei ist typischerweise unerheblich, ob der Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC trotz des Vorhandenseins aller Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC als Teil des verlegbaren Quantencomputers QC an Mittel und/oder Kommandos von außerhalb des verlegbaren Quantencomputers QC gekoppelt ist.So that the relocatable quantum computer QC can be operated as a mobile quantum computer QC even during relocation, the relocatable quantum computer QC includes means for its operation, the relocatable quantum computer QC and all the necessary means for operating this relocatable quantum computer QC being part of a mobile device. To make this possible, these means for operating the deployable quantum computer QC are typically also deployable. For the same reason, these means for operating the deployable quantum computer QC are preferably part of the deployable quantum computer QC. Both the deployable quantum computer QC and these means for operating the deployable quantum computer QC are preferably part of the mobile device. It is typically irrelevant whether the operation of the deployable quantum computer QC is coupled to means and/or commands from outside the deployable quantum computer QC despite the presence of all means for operating the deployable quantum computer QC as part of the deployable quantum computer QC.

Wie oben bereits erwähnt, ist der verlegbare Quantencomputer QC oft Teil einer mobilen Vorrichtung, wobei die mobile Vorrichtung insbesondere ein Smartphone oder ein tragbares Quantencomputersystem oder ein Fahrzeug oder ein Roboter oder ein Flugzeug oder ein Flugkörper oder ein Satellit oder ein Rumflugkörper oder eine Raumstation oder ein Schwimmkörper oder ein Schiff oder ein Unterwasserfahrzeug oder ein Unterwasserschwimmkörper oder ein verlegbares Waffensystem oder eine andere mobile Vorrichtung sein kann.As already mentioned above, the deployable quantum computer QC is often part of a mobile device, the mobile device in particular being a smartphone or a portable quantum computer system or a vehicle or a robot or an aircraft or a missile or a satellite or a rum missile or a space station or a Floating body or a ship or an underwater vehicle or an underwater floating body or a deployable weapon system or another mobile device.

In einer weiteren Ausprägung umfasst der verlegbare Quantencomputer QC vorzugsweise eine Positioniervorrichtung XT, YT. Die Positioniervorrichtung XT, YT kann bevorzugt das Substrat D so gegenüber dem optischen System OS positionieren, dass das optische System OS im Zusammenwirken mit der einen oder den mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes zum Ersten in einer ersten Positionierung eine erste Menge von Quantenpunkten mit einer ersten Anzahl von Quantenpunkten und ggf. einer zweiten Anzahl von Kernquantenpunkten ansteuern kann und zum Zweiten in einer zweiten Positionierung eine zweite Menge von Quantenpunkten mit einer dritten Anzahl von Quantenpunkten und ggf. einer vierten Anzahl von Kernquantenpunkten ansteuern kann. Die Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt die Positioniervorrichtung XT, YT für das Substrat D in der Art, dass sie die erste Positionierung oder die zweite Positionierung oder weitere Positionierungen einnimmt. Auf diese Weise kann sich der verlegbare Quantencomputer QC stets so in Abhängigkeit von seiner Betriebstemperatur im Betrieb und/oder in Betriebspausen umkonfigurieren, dass er stets ein Maximum an Quantenpunkten und Kernquantenpunkten nutzen kann.In a further embodiment, the deployable quantum computer QC preferably comprises a positioning device XT, YT. The positioning device XT, YT can preferably position the substrate D relative to the optical system OS in such a way that the optical system OS, in cooperation with the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field, is first in a first positioning can control a first set of quantum dots with a first number of quantum dots and possibly a second number of core quantum dots and secondly in a second positioning can control a second set of quantum dots with a third number of quantum dots and possibly a fourth number of core quantum dots. The control device μC preferably controls the positioning device XT, YT for the substrate D in such a way that it assumes the first positioning or the second positioning or further positioning. In this way, the deployable quantum computer QC can always be in operation and/or depending on its operating temperature Reconfigure operational breaks so that it can always use a maximum of quantum dots and core quantum dots.

In einer weiteren Verfeinerung weist daher der verlegbare Quantencomputer QC einen Temperatursensor ST aufweist, der einen Temperaturmesswert für die Temperatur des Substrats D oder für die Temperatur einer damit thermisch verbundenen Teilvorrichtung des verlegbaren Quantencomputers QC ermittelt.In a further refinement, the deployable quantum computer QC therefore has a temperature sensor ST, which determines a temperature measurement value for the temperature of the substrate D or for the temperature of a sub-device of the deployable quantum computer QC that is thermally connected to it.

Somit ergibt sich eine Version des verlegbaren Quantencomputers QC, wobei der verlegbare Quantencomputer QC dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer verringerten ersten Anzahl an Quantenpunkten auch bei Raumtemperatur des Substrats D oder einem Temperaturmesswert, der einem Wert größer als 0°C entspricht, arbeiten zu können. Gleichzeitig ist dann der verlegbare Quantencomputer QC dazu jedoch ebenfalls eingerichtet und vorgesehen, mit einer erhöhten, dritten Anzahl an Quantenpunkten bei einem Temperaturmesswert, der einem Wert kleiner als 0°C entspricht, arbeiten zu können. Auf diese Weise kann sich der verlegbare Quantencomputer QC stets so in Abhängigkeit von seiner Betriebstemperatur im Betrieb und/oder in Betriebspausen umkonfigurieren, dass er stets ein Maximum an Quantenpunkten und Kernquantenpunkten nutzen kann.This results in a version of the deployable quantum computer QC, wherein the deployable quantum computer QC is set up and intended to work with a reduced first number of quantum dots even at room temperature of the substrate D or a temperature measurement value that corresponds to a value greater than 0 ° C can. At the same time, however, the deployable quantum computer QC is also set up and intended to be able to work with an increased, third number of quantum dots at a temperature measurement value that corresponds to a value less than 0 ° C. In this way, the deployable quantum computer QC can always reconfigure itself depending on its operating temperature during operation and/or during breaks in operation so that it can always use a maximum of quantum dots and core quantum dots.

Die hier vorgelegte Schrift offenbart daher in einer Ausprägung einen verlegbaren Quantencomputer QC, der dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer verringerten zweiten Anzahl an Kernquantenpunkten auch bei Raumtemperatur des Substrats D oder einem Temperaturmesswert, der einem Wert größer als 0°C entspricht, arbeiten zu können. Bevorzugt ist der verlegbare Quantencomputer QC gleichzeitig dazu eingerichtet und vorgesehen, mit einer erhöhten vierten Anzahl an Kernquantenpunkten bei einem Temperaturmesswert, der einem Wert kleiner als 0°C entspricht, arbeiten zu können. Auf diese Weise kann sich der verlegbare Quantencomputer QC stets so in Abhängigkeit von seiner Betriebstemperatur im Betrieb und/oder in Betriebspausen umkonfigurieren, dass er stets ein Maximum an Quantenpunkten und Kernquantenpunkten nutzen kann.The document presented here therefore discloses in one form a deployable quantum computer QC, which is set up and intended to work with a reduced second number of core quantum dots even at room temperature of the substrate D or a temperature measurement value that corresponds to a value greater than 0 ° C can. Preferably, the deployable quantum computer QC is simultaneously set up and intended to be able to work with an increased fourth number of core quantum dots at a temperature measurement value that corresponds to a value less than 0 ° C. In this way, the deployable quantum computer QC can always reconfigure itself depending on its operating temperature during operation and/or during breaks in operation so that it can always use a maximum of quantum dots and core quantum dots.

In einer weiteren Ausprägung weist der verlegbare Quantencomputer QC eine oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen KV auf, die zusammen mit dem verlegbaren Quantencomputer (QC) verlegbar sind. Eine oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV sind dabei bevorzugt dazu geeignet und/oder vorgesehen, die Spin-Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder die Temperatur des Substrats D zu senken.In a further embodiment, the deployable quantum computer QC has one or more deployable cooling devices KV, which can be deployed together with the deployable quantum computer (QC). One or more of the deployable cooling devices KV are preferably suitable and/or intended to control the spin temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or to lower the temperature of the substrate D.

In einer weiteren Ausprägung senken eine oder mehrere solcher Kühlvorrichtungen KV die Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder die Temperatur von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder die Temperatur des Substrats D soweit, dass der verlegbare Quantencomputer QC mit einer gegenüber der verringerten ersten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 erhöhten dritten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 arbeiten kann. Bevorzugt senken eine oder mehrere solcher Kühlvorrichtungen KV die Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder die Temperatur von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 und/oder die Temperatur des Substrats D soweit, dass der Quantencomputer QC mit einer gegenüber der verringerten zweiten Anzahl an Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit einer erhöhten vierten Anzahl an Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 arbeiten kann.In a further embodiment, one or more such cooling devices KV lower the temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the temperature of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or the temperature of the substrate D to such an extent that the deployable quantum computer QC can work with a third number of quantum dots NV1, NV2, NV3 that is increased compared to the reduced first number of quantum dots NV1, NV2, NV3. One or more such cooling devices KV preferably lower the temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the temperature of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 and/or the temperature of the substrate D to such an extent that the quantum computer QC has a reduced second number of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 an increased fourth number of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 can work.

In einer weiteren Ausprägung umfassen eine oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV des Quantencomputers QC ein oder mehrere Closed Loop Helium Gas Cooling-Systeme HeCLCS oder ein oder mehrere verlegbares Closed Loop Helium Gas Cooling Systeme HeCLCS umfassen ein oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen KV.In a further embodiment, one or more of the relocatable cooling devices KV of the quantum computer QC include one or more closed loop helium gas cooling systems HeCLCS or one or more relocatable closed loop helium gas cooling systems HeCLCS include one or more relocatable cooling devices KV.

In einer weiteren Ausprägung umfasst der verlegbare Quantencomputer QC eine verlegbare zweite verlegbare Energieversorgung BENG2, die von der ersten verlegbaren Energieversorgung BENG verschieden ist. Bevorzugt versorgt die zweite verlegbare Energieversorgung BENG2 ein oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV und/oder ein oder mehrere der Closed Loop Helium Gas Cooling-Systeme HeCLCS mit Energie.In a further embodiment, the deployable quantum computer QC includes a deployable second deployable energy supply BENG2, which is different from the first deployable energy supply BENG. The second relocatable energy supply BENG2 preferably supplies one or more of the relocatable cooling devices KV and/or one or more of the closed loop helium gas cooling systems HeCLCS with energy.

In einer anderen Ausprägung weisen der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung eine mobilen Datenschnittstelle DBIF, insbesondere eine mobilen Funkdatenschnittstelle und/oder eine drahtgebundene Datenschnittstelle, auf.In another embodiment, the deployable quantum computer QC and/or the mobile device have a mobile data interface DBIF, in particular a mobile radio data interface and/or a wired data interface.

Bevorzugt kann mittels dieser Datenschnittstelle DBIF in einer weiteren Ausprägung ein übergeordnetes Rechnersystem, beispielsweise eine zentrale Steuervorrichtung ZSE, die Steuervorrichtung µC so steuern, dass die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC den verlegbaren Quantencomputer QC zur Durchführung zumindest einer Manipulation eines Zustands zumindest eines Quantenbits der Quantenbits NV1, NV2, NV3 und/oder zur Durchführung zumindest einer Manipulation eines Zustands zumindest eines nuklearen Kernquantenbits der nuklearen Kernquantenbits CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 veranlasst. Dabei steuert die übergeordnete zentrale Steuereinheit ZSE dabei bevorzugt die Steuervorrichtung µC über die mobile Datenschnittstelle DBIF.Preferably, by means of this data interface DBIF, in a further embodiment, a higher-level computer system, for example a central control device ZSE, can control the control device µC in such a way that the control device µC of the deployable quantum computer QC can use the deployable quantum computer QC to carry out at least one manipulation of a state of at least one quantum bit of the quantum bits NV1, NV2, NV3 and/or to carry out at least one manipulation a state of at least one nuclear core quantum bit of the nuclear core quantum bits CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . The higher-level central control unit ZSE preferably controls the control device μC via the mobile data interface DBIF.

Bevorzugt umfassen die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 eine oder mehre Batterien und/oder einen oder mehrere Akkumulatoren oder einen oder mehrere Kondensatoren und/oder eine oder mehrere Zusammenschaltung mehrerer dieser Energiespeicher. Bevorzugt weisen der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung eine oder mehrere Ladevorrichtungen LDV auf. Typischerweise sind eine oder mehrere Ladevorrichtungen LDV dazu bestimmt sind und/oder vorgesehen sind zumindest zeitweise in zumindest einigen oder allen der wiederaufladbaren Energiespeicher BENG, BENG2 Energie zu speichern.The first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 preferably comprise one or more batteries and/or one or more accumulators or one or more capacitors and/or one or more interconnection of several of these energy storage devices. The deployable quantum computer QC and/or the mobile device preferably have one or more charging devices LDV. Typically, one or more charging devices LDV are intended and/or are intended to store energy at least temporarily in at least some or all of the rechargeable energy storage devices BENG, BENG2.

In einer Variante können in dem verlegbaren Quantencomputer QC die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher umfassen, die Energie mittels chemischer und/oder elektrochemischer Vorgänge aus zumindest einem oder mehreren Fluiden erzeugen. In dem Fall weisen bevorzugt die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 und/oder der Quantencomputer QC einen oder mehrere Vorratstanks für diese Fluide auf. Einer oder mehrere dieser Vorratstanks versorgen einen oder mehrere Energiespeicher des Quantencomputers QC mit einem oder mehreren dieser Fluide, die typischerweise der Erzeugung von Energie dienen. Bevorzugt umfassen dabei einer oder mehrere der Energiespeicher eine oder mehrere galvanische Zellen und/oder eine oder mehrere Brennstoffzellen und/oder eine oder mehrere Verbrennungsmaschinen und/oder Turbinen und dergleichen, die jeweils mit einem oder mehreren elektrischen Generatoren gekoppelt sind, und/oder eine oder mehrere thermische Energieumwandlungsmaschinen, die jeweils mit einem oder mehreren elektrischen Generatoren gekoppelt sind. Eine oder mehrere der mobilen Energieversorgungen des Quantencomputers QC weisen dabei bevorzugt eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, auf. Einer oder mehrere der Energiespeicher versorgen die Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG vorzugsweise mit Energie. Eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG versorgen vorzugsweise wiederum ein oder mehrere Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC mit jeweils für den betreffenden Vorrichtungsteil geeignet aufbereiteter und stabilisierter elektrischer Energie.In a variant, in the deployable quantum computer QC, the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 can comprise one or more energy stores that generate energy from at least one or more fluids by means of chemical and/or electrochemical processes. In this case, the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 and/or the quantum computer QC preferably have one or more storage tanks for these fluids. One or more of these storage tanks supply one or more energy storage devices of the quantum computer QC with one or more of these fluids, which typically serve to generate energy. Preferably, one or more of the energy storage devices include one or more galvanic cells and/or one or more fuel cells and/or one or more internal combustion engines and/or turbines and the like, each of which is coupled to one or more electrical generators, and/or one or a plurality of thermal energy conversion machines, each coupled to one or more electrical generators. One or more of the mobile energy supplies of the quantum computer QC preferably have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and/or one or more voltage regulators and/or one or more current regulators. One or more of the energy storage devices preferably supply the energy processing devices SRG with energy. One or more of the energy processing devices SRG preferably in turn supply one or more device parts of the quantum computer QC with electrical energy that has been suitably prepared and stabilized for the relevant device part.

In einer weiteren Variante des verlegbarer Quantencomputers QC umfassen die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher, die Energie mittels mechanischer Vorgänge erzeugen. Bevorzugt umfassen einer oder mehrere dieser Energiespeicher dann einen oder mehrere Generatoren und/oder eine oder mehrere Lichtmaschine und/oder einen oder mehrere als Generator betreibbaren Elektromotoren. Typischerweise weisen eine oder mehrere mobile Energieversorgungen des Quantencomputers QC eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler oder einen oder mehrere Spannungsregler oder einen oder mehrere Stromregler, auf. Einer oder mehrere der Energiespeicher versorgen eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie. Eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG versorgen dann bevorzugt ein oder mehrere andere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie.In a further variant of the deployable quantum computer QC, the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy stores that generate energy using mechanical processes. One or more of these energy stores then preferably comprise one or more generators and/or one or more alternators and/or one or more electric motors that can be operated as a generator. Typically, one or more mobile energy supplies of the quantum computer QC have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters or one or more voltage regulators or one or more current regulators. One or more of the energy storage devices supply one or more of the energy processing devices SRG with energy. One or more of the energy processing devices SRG then preferably supply one or more other device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

In einer weiteren Variante des verlegbaren Quantencomputers QC umfassen die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 bevorzugt einen oder mehrere Energiespeicher, die Energie mittels der Umwandlung elektromagnetischer Strahlung, insbesondere von Licht, in elektrische Energie erzeugen. Dazu umfassen bevorzugt einer oder mehrere der Energiespeicher eine oder mehrere Solarzellen und/oder eine oder mehrere funktionsäquivalente Vorrichtungen, wie beispielsweise PN-Übergänge. In dem Fall weisen bevorzugt eine oder mehrere der mobilen Energieversorgungen des Quantencomputers QC eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, auf. Einer oder mehrere der Energiespeicher der Energiereserve BENG, BENG2 des Quantencomputers QC versorgen dann typischerweise zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie. Eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG versorgen dann damit ein oder mehrere andere Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC mit elektrischer Energie.In a further variant of the deployable quantum computer QC, the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 preferably comprise one or more energy storage devices that generate energy by converting electromagnetic radiation, in particular light, into electrical energy. For this purpose, one or more of the energy storage devices preferably include one or more solar cells and/or one or more functionally equivalent devices, such as PN junctions. In this case, one or more of the mobile energy supplies of the quantum computer QC preferably have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and/or one or more voltage regulators and/or one or more current regulators. One or more of the energy stores of the energy reserve BENG, BENG2 of the quantum computer QC then typically supply one or more of the energy processing devices SRG with energy at least temporarily. One or more energy processing devices SRG then supply one or more other device parts of the quantum computer QC with electrical energy.

In einer weiteren Variante des verlegbarer Quantencomputers QC umfassen die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher, die Energie mittels nuklearer Vorgänge erzeugen. Eine oder mehrere der mobile Energieversorgungen des Quantencomputers QC umfassen eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler. Einer oder mehrere der Energiespeicher der Energiereserve BENG, BENG2 des Quantencomputers QC versorgen bevorzugt zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie. Eine oder mehrere dieser Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG versorgen dann wiederum einen oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie.In a further variant of the deployable quantum computer QC, the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy storage devices that generate energy using nuclear processes. One or more of the mobile Energy supplies of the quantum computer QC include one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and/or one or more voltage regulators and/or one or more current regulators. One or more of the energy stores of the energy reserve BENG, BENG2 of the quantum computer QC preferably supply one or more of the energy processing devices SRG with energy at least temporarily. One or more of these energy processing devices SRG then in turn supply one or more device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

In einer weiteren Ausprägung umfassen einer oder mehrere der Energiespeicher eine oder mehrere thermonukleare Batterien oder Radionuklid Batterien oder eine oder mehrere zu einer solchen thermonuklearen Batterie funktionsäquivalente Vorrichtungen.In a further embodiment, one or more of the energy storage devices comprise one or more thermonuclear batteries or radionuclide batteries or one or more devices that are functionally equivalent to such a thermonuclear battery.

In einer weiteren Variante umfasst das Substrat D Diamant. In dem Fall sind bevorzugt ein oder mehrere der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 in dem Substrat D Defektzentren und/oder paramagnetische Zentren in Diamant. Ganz besonders bevorzugt sind dann ein oder mehrere der Defektzentren in Diamant NV-Zentren oder ST1-Zentren oder SiV-Zentren oder TR12-Zentren.In a further variant, the substrate D comprises diamond. In this case, one or more of the quantum dots NV1, NV2, NV3 in the substrate D are preferably defect centers and/or paramagnetic centers in diamond. One or more of the defect centers in diamond NV centers or ST1 centers or SiV centers or TR12 centers are then particularly preferred.

Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC ein oder mehrere Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33auf Basis von Isotopen mit einem magnetischen Moment µ. Dabei sind bevorzugt die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 gekoppelt.The deployable quantum computer QC preferably comprises one or more core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 based on isotopes with a magnetic moment μ. The core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are preferably coupled to quantum dots NV1, NV2, NV3.

Bevorzugt ist das das Substrat D im Wesentlichen zumindest Bereichsweise im Bereich der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, CI33 und der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 isotopenrein. Dies hat den Vorteil das die magnetischen Momente der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 nicht mit solchen parasitären magnetischen Momenten von Verunreinigungen des Substrats D koppeln. Hierzu weisen die Isotope des Substrats D abgesehen von Atomen, die die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33 bilden, bevorzugt im Wesentlichen kein magnetisches Kernmoment auf.Preferably, the substrate D is essentially isotopically pure, at least in regions in the area of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and the quantum dots NV1, NV2, NV3. This has the advantage that the magnetic moments of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and the quantum dots NV1, NV2, NV3 do not have such parasitic magnetic moments of impurities in the substrate D. For this purpose, the isotopes of the substrate D, apart from atoms that form the core quantum dots CI1 1 , CI12, CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 , preferably essentially no magnetic nuclear moment.

In einer weiteren Ausprägung weist der verlegbare Quantencomputer QC einen oder mehrere Lüfter und/oder einen oder mehrere Wärmetauscher zum Wärmeaustausch mit der Umgebung und/oder einen oder mehrere Wärmetauscher zum Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft und/oder einen oder mehrere Strahlungskühler zum Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft oder der Umgebung mittels elektromagnetischer Wärmestrahlung auf.In a further embodiment, the deployable quantum computer QC has one or more fans and/or one or more heat exchangers for heat exchange with the environment and/or one or more heat exchangers for heat exchange with the ambient air and/or one or more radiation coolers for heat exchange with the ambient air or the environment by means of electromagnetic heat radiation.

In einer weiteren Variante des verlegbaren Quantencomputers QC tauschen ein oder mehrere der Lüfter und/oder ein oder mehrere der Wärmetauscher mit einer oder mehrerer der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV Energie in Form von Wärme aus.In a further variant of the deployable quantum computer QC, one or more of the fans and/or one or more of the heat exchangers exchange energy in the form of heat with one or more of the deployable cooling devices KV.

In einer weiteren Modifikation weist der verlegbare Quantencomputer QC eine internen Schirmung AS auf. Die interne Schirmung AS schirmt bevorzugt das Substrat D mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. den Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 gegen elektromagnetische Felder der Steuervorrichtung µC und/oder des Speichers RAM, NVM und/oder der Energieversorgung SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 und/oder des Lichtquellentreibers LDRV und/oder der Lichtquelle LD ab. In einer weiteren Modifikation weist der verlegbare Quantencomputer QC eine internen Schirmung AS auf. Die interne Schirmung AS schirmt bevorzugt das Substrat D mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. den Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 gegen Magnetfelder der Steuervorrichtung µC und/oder des Speichers RAM, NVM und/oder der Energieversorgung SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 und/oder des Lichtquellentreibers LDRV und/oder der Lichtquelle LD ab.In a further modification, the deployable quantum computer QC has an internal shielding AS. The internal shielding AS preferably shields the substrate D with the quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 against electromagnetic Fields of the control device µC and / or the memory RAM, NVM and / or the power supply SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 and / or the light source driver LDRV and / or the light source LD. In a further modification, the deployable quantum computer QC has an internal shielding AS. The internal shielding AS preferably shields the substrate D with the quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 against magnetic fields the control device µC and/or the memory RAM, NVM and/or the power supply SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 and/or the light source driver LDRV and/or the light source LD.

Um den verlegbaren Quantencomputer QC als verlegen zu können, ist der verlegbare Quantencomputer QC in diesem Fall bevorzugt mit einem oder mehreren Rädern oder einem Fahrgestell oder zu diesen funktionsäquivalenten Vorrichtungsteilen, die auch angetrieben und/oder gebremst sein können, zumindest zeitweise ausgestattet.In order to be able to relocate the relocatable quantum computer QC, the relocatable quantum computer QC is in this case preferably equipped, at least temporarily, with one or more wheels or a chassis or functionally equivalent device parts, which can also be driven and / or braked.

In einer anderen Ausprägung weist der verlegbarer Quantencomputer QC zumindest zeitweise eine oder mehrere Antriebsvorrichtungen auf. Vorschlagsgemäß handelt es sich bei einem oder mehreren der Antriebsvorrichtungen um ein Rad oder eine Schiffsschraube oder einen Propeller oder eine Turbine oder ein Raketentriebwerk oder ein Antriebsrad oder ein MHD-Triebwerk. Hierbei steht MHD für magnetohydrodynamisch.In another embodiment, the deployable quantum computer QC has, at least at times, one or more drive devices. According to the proposal, one or more of the drive devices is a wheel or a propeller or a propeller or a turbine or a rocket engine or a drive wheel or an MHD engine. MHD stands for magnetohydrodynamic.

In Ausgestaltungen des verlegbaren Quantencomputers QC, die in einem Fluid betrieben und für Verlegungen bewegt werden sollen ist es zweckmäßig, wenn in gewissen Anwendungsfällen ein solcher verlegbarer Quantencomputer QC aerodynamisch und/oder hydrodynamisch geformte Funktionselemente zur Reduzierung und/oder Kontrolle aerodynamischer Effekte und/oder hydrodynamischer Effekte und/oder zur Erzeugung eines dynamischen Auftriebs, insbesondere Flügel und /oder Flaps, aufweist.In embodiments of the deployable quantum computer QC, which are to be operated in a fluid and moved for deployment, it is expedient if, in certain applications, such a deployable quantum computer QC has aerodynamically and/or hydrodynamically shaped functional elements for reducing and/or controlling aerodynamic effects and/or hydrodynamics has mixer effects and/or for generating dynamic buoyancy, in particular wings and/or flaps.

In einigen speziellen Ausführungen des verlegbaren Quantencomputers QC ist es sinnvoll, elektronische Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC, zumindest teilweise in strahlenharter Elektronik ausgeführt sind. Solche vorzugsweise strahlenhart ausgeführte Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC sind beispielsweise:

  • - die Steuervorrichtung µC und/oder
  • - der Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und/oder
  • - der Rechnerkern CPU und/oder
  • - die Datenschnittstelle DBIF und/oder
  • - die interne Datenschnittstelle MDBIF und/oder
  • - der Lichtquellentreiber LDRV und/oder
  • - der Wellenformgenerator WFG und/oder
  • - der Verstärker V und/oder
  • - der Fotodetektor PD und/oder
  • - die erste Kameraschnittstelle CIF und/oder
  • - die zweite Kameraschnittstelle CIF2 und/oder
  • - die erste Kamera CM1 und/oder
  • - die zweite Kamera CM2 und/oder
  • - der Temperatursensor ST und/oder
  • - der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen und/oder
  • - die Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz und /oder
  • - die Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz und/oder
  • - die erste Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und/oder
  • - die zweite Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 und/oder
  • - die Energiereserve BENG und/oder
  • - die zweite Energiereserve BENG2 und/oder
  • - die Trennvorrichtung TS und/oder
  • - die Ladevorrichtung LDV.
In some special versions of the deployable quantum computer QC, it makes sense for electronic device parts of the quantum computer QC to be at least partially designed in radiation-hard electronics. Such preferably radiation-hard device parts of the quantum computer QC are, for example:
  • - the control device µC and/or
  • - the memory RAM, NVM of the control device µC and/or
  • - the computer core CPU and/or
  • - the data interface DBIF and/or
  • - the internal data interface MDBIF and/or
  • - the light source driver LDRV and/or
  • - the waveform generator WFG and/or
  • - the amplifier V and/or
  • - the photodetector PD and/or
  • - the first camera interface CIF and/or
  • - the second camera interface CIF2 and/or
  • - the first camera CM1 and/or
  • - the second camera CM2 and/or
  • - the temperature sensor ST and/or
  • - the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG for generating largely freely definable waveforms and/or
  • - the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz and/or
  • - the magnetic field controls MFSx, MFSy, MFSz and/or
  • - the first energy processing device SRG and/or
  • - the second energy processing device SRG2 and/or
  • - the energy reserve BENG and/or
  • - the second energy reserve BENG2 and/or
  • - the separating device TS and/or
  • - the LDV loading device.

Dabei bedeutet strahlenhart im Sinne der hier vorgelegten Schrift, dass diese Funktionselemente des Quantencomputers QC für den Einsatz im Weltraum und/oder in Bereichen erhöhter ionisierender Strahlung, wie beispielsweise Kernreaktoren oder das Umfeld thermonuklearer Batterien vorgesehen und/oder geeignet sind.In the sense of the document presented here, radiation-hard means that these functional elements of the quantum computer QC are intended and/or suitable for use in space and/or in areas of increased ionizing radiation, such as nuclear reactors or the environment of thermonuclear batteries.

In vielen Anwendungsfällen ist es vorteilhaft, wenn der verlegbare Quantencomputer QC eine Steuervorrichtung µC aufweist, die zumindest zeitweise ein neuronales Netzwerkmodell ausführt. Das neuronale Netzwerkmodell, das die Steuervorrichtung µC typischerweise ausführt, verarbeitet dabei Eingangswerte und/oder die Werte von Eingangssignalen. Das neuronale Netzwerkmodell, das die Steuervorrichtung µC typischerweise ausführt, gibt Ausgangssignale und/oder Ausgangswerte von Ausgangssignalen aus. Die Steuervorrichtung µC beeinflusst dann bevorzugt in Abhängigkeit von Ausgangssignalen und/oder Ausgangswerten des neuronalen Netzwerkmodells, das die Steuervorrichtung µC typischerweise ausführt, Zustände von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder Zustände von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, CI33. Umgekehrt beeinflusst die Steuervorrichtung µC bevorzugt in Abhängigkeit von Zuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder Zuständen von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, C133 Eingangssignale und/oder Eingangswerte des neuronalen Netzwerkmodells, das die Steuervorrichtung µC typischerweise ausführt.In many applications, it is advantageous if the deployable quantum computer QC has a control device μC, which at least temporarily executes a neural network model. The neural network model that the control device µC typically executes processes input values and/or the values of input signals. The neural network model that the control device µC typically executes outputs output signals and/or output values of output signals. The control device µC then preferably influences states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 as a function of output signals and/or output values of the neural network model that the control device µC typically executes , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . Conversely, the control device μC preferably influences input signals depending on the states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 and/or input values of the neural network model that the control device µC typically executes.

Somit offenbart die hier vorgelegte Schrift u.a. ein Smartphone und/oder ein tragbares Quantencomputersystem und/oder ein mobiles Quantencomputersystem und/oder Fahrzeug und/oder Roboter und/oder Flugzeug und/oder Flugkörper und/oder Satellit und/oder ein Rumflugkörper und/oder Raumstation und/oder Schwimmkörper und/oder Schiff und/oder Unterwasserfahrzeug und/oder Oberwasserschwimmkörper und/oder Unterwasserschwimmkörper und/oder verlegbares Waffensystem und/oder Gefechtskopf und/oder Über- oder Unterwasserfahrzeug und/oder Geschoss und/oder andere mobile Vorrichtung und/oder bewegliche Vorrichtung. Dabei bezeichnet die hier vorgelegte Schrift alle diese im Folgenden als „Fahrzeug“ der Einfachheit halber. Die hier vorgelegte Schrift schlägt somit ein Fahrzeug in diesem sehr weiten Sinne vor, das einen verlegbaren Quantencomputer QC, wie zuvor beschrieben umfasst. Die hier vorgelegte Schrift schlägt umgekehrt einen verlegbaren Quantencomputer, wie er zuvor beschrieben wurde vor, der ein Fahrzeug in dem zuvor beschriebenen weiten Sinne ist.Thus, the document presented here discloses, among other things, a smartphone and/or a portable quantum computer system and/or a mobile quantum computer system and/or vehicle and/or robot and/or aircraft and/or missile and/or satellite and/or a rum missile and/or space station and/or floating body and/or ship and/or underwater vehicle and/or surface floating body and/or underwater floating body and/or deployable weapon system and/or warhead and/or surface or underwater vehicle and/or projectile and/or other mobile device and/or movable Contraption. For the sake of simplicity, the document presented here refers to all of these as “vehicles”. The document presented here therefore proposes a vehicle in this very broad sense, which includes a deployable quantum computer QC, as described above. Conversely, the document presented here proposes a deployable quantum computer as previously described, which is a vehicle in the broad sense described above.

In einer weiteren, bevorzugten Varianten ist der Quantencomputer QC dazu vorgesehen, die Datenkommunikation, insbesondere der Steuervorrichtung µC, über eine Datenschnittstelle DBIF zu entschlüsseln und/oder zu verschlüsseln. Bevorzugt handelt es sich um die Datenschnittstelle DBIF der Steuervorrichtung µC.In a further, preferred variant, the quantum computer QC is intended to decrypt and/or encrypt the data communication, in particular of the control device μC, via a data interface DBIF. This is preferably the data interface DBIF of the control device µC.

Bevorzugt umfasst ein solches Fahrzeug im weitesten Sinne Sensoren und/oder Messmittel, die Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs und/oder Zustände des Fahrzeugs und/oder Zustände der Fahrzeuginsassen bzw. Nutzer/Nutzerinnen des Fahrzeugs und/oder Zustände der Zuladung des Fahrzeugs an die Steuervorrichtung µC liefern. U.U. erhält die Steuervorrichtung µC auch Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs über die Datenschnittstelle DBIF. Der Quantencomputer QC und ggf. die Steuervorrichtung µC können bevorzugt in Abhängigkeit von solchen Messwerten eine Lagebeurteilung für den Gesamtzustand des Fahrzeugs und/oder der Umgebung des Fahrzeugs ermitteln. Dabei kann der Gesamtzustand des Fahrzeugs im Sinne der hier vorgelegten Schrift den Zustand des Umfelds des Fahrzeugs und/oder den Zustand der Fahrzeuginsassen und/oder den Zustand einer Zuladung des Fahrzeugs umfassen.Such a vehicle preferably includes sensors and/or measuring means in the broadest sense, which transmit measured values about the surroundings of the vehicle and/or conditions of the vehicle and/or conditions of the vehicle occupants or users of the vehicle and/or conditions of the vehicle's payload to the Supply control device µC. Under certain circumstances, the control device µC also receives measured values about the vehicle's surroundings via the DBIF data interface. The quantum computer QC and possibly the control device μC can preferably determine a situation assessment for the overall condition of the vehicle and/or the surroundings of the vehicle depending on such measured values. The overall condition of the vehicle in the sense of the document presented here can include the condition of the vehicle's surroundings and/or the condition of the vehicle occupants and/or the condition of the vehicle's load.

In einer weiteren Ausprägung schlägt die hier vorgelegte Schrift vor, dass zumindest ein oder mehrere Sensoren SENS des Fahrzeugs einer der folgenden Messwerte liefernden Sensoren SENS ist oder zumindest einen der folgenden Messwert liefernden Sensoren SENS als Untersystem umfasst:

  • - ein Radar-Sensor und/oder
  • - ein Mikrofon und/oder
  • - ein Ultraschalmikrofon und/oder
  • - ein Infraschallmikrofon und/oder
  • - einen Ultraschalltransducer und/oder
  • - einen Infrarotsensor und/oder
  • - einen Gassensor und/oder
  • - einen Beschleunigungssensor und/oder
  • - ein Geschwindigkeitssensor und/oder
  • - einen Strahlungsdetektor und/oder
  • - ein bildgebendes System und/oder
  • - eine Kamera und/oder
  • - eine Infrarotkamera und/oder
  • - eine Multispektralkamera und/oder
  • - ein LIDAR-System und/oder
  • - ein Ultraschallmesssystem und/oder
  • - ein Dopplerradarsystem und/oder
  • - ein Quantenradarsystem und/oder
  • - ein Quantensensor und/oder
  • - ein Positionssensor und/oder
  • - ein Navigationssystem und/oder
  • - ein GPS-Sensor (oder eine funktionsäquivalente Vorrichtung) und/oder
  • - ein Lagesensor und/oder
  • - ein Partikelzähler und/oder
  • - ein Detektionssystem für biologische Stoffe, insbesondere für biologische Kampstoffe, und/oder
  • - ein Gravimeter und/oder
  • - ein Kompass und/oder
  • - ein Gyroskop und/oder
  • - ein MEMS-Sensor und/oder
  • - ein Drucksensor und/oder
  • - ein Neigungswinkelsensor und/oder
  • - ein Temperatursensor und/oder
  • - ein Feuchtesensor und/oder
  • - ein Windgeschwindigkeitssensor und/oder
  • - ein Wellenfrontsensor und/oder
  • - ein mikrofluidisches Messsystem und/oder
  • - ein Abstandsmesssystem und/oder
  • - ein Längenmesssystem und/oder
  • - ein biologischer Sensor zur Detektion biologischer Marker und/oder Viren und/oder Mikroben oder dergleichen und/oder
  • - ein Sensorsystem zur Erfassung biologischer Messwerte von Fahrzeuginsassen und/oder zur Erfassung biologischer Messwerte lebender Ladung, insbesondere von Tieren und/oder biologischen Materialien,
  • - ein Seat-Occupation-Messystem und/oder
  • - ein Spannungssensor und/oder ein Stromsensor und/oder ein Leistungssensor.
In a further form, the document presented here proposes that at least one or more sensors SENS of the vehicle is one of the following sensors SENS that deliver measured values or that it includes at least one of the following sensors SENS that deliver measured values as a subsystem:
  • - a radar sensor and/or
  • - a microphone and/or
  • - an ultrasound microphone and/or
  • - an infrasonic microphone and/or
  • - an ultrasound transducer and/or
  • - an infrared sensor and/or
  • - a gas sensor and/or
  • - an acceleration sensor and/or
  • - a speed sensor and/or
  • - a radiation detector and/or
  • - an imaging system and/or
  • - a camera and/or
  • - an infrared camera and/or
  • - a multispectral camera and/or
  • - a LIDAR system and/or
  • - an ultrasound measuring system and/or
  • - a Doppler radar system and/or
  • - a quantum radar system and/or
  • - a quantum sensor and/or
  • - a position sensor and/or
  • - a navigation system and/or
  • - a GPS sensor (or a functionally equivalent device) and/or
  • - a position sensor and/or
  • - a particle counter and/or
  • - a detection system for biological substances, in particular for biological agents, and/or
  • - a gravimeter and/or
  • - a compass and/or
  • - a gyroscope and/or
  • - a MEMS sensor and/or
  • - a pressure sensor and/or
  • - an inclination angle sensor and/or
  • - a temperature sensor and/or
  • - a humidity sensor and/or
  • - a wind speed sensor and/or
  • - a wavefront sensor and/or
  • - a microfluidic measuring system and/or
  • - a distance measuring system and/or
  • - a length measuring system and/or
  • - a biological sensor for detecting biological markers and/or viruses and/or microbes or the like and/or
  • - a sensor system for recording biological measurements of vehicle occupants and/or for recording biological measurements of living cargo, in particular of animals and/or biological materials,
  • - a seat occupation measurement system and/or
  • - a voltage sensor and/or a current sensor and/or a power sensor.

Als konsequente Weiterentwicklung schlägt die hier vorgelegte Schrift ein Fahrzeug in dem oben beschriebenen weiten Sinne vor, bei dem der Quantencomputer QC in Abhängigkeit von diesen Messwerten das Fahrzeug und/oder Vorrichtungsteile des Fahrzeugs steuert und/oder eine Steuerung des Fahrzeugs oder eines Vorrichtungsteils des Fahrzeugs beeinflusst.As a consistent further development, the document presented here proposes a vehicle in the broad sense described above, in which the quantum computer QC controls the vehicle and/or device parts of the vehicle and/or influences a control of the vehicle or a device part of the vehicle depending on these measured values .

Die hier vorgelegte Schrift schlägt des Weiteren eine Variante vor, bei der das Fahrzeug einen Innenraum aufweist und bei der der Quantencomputer QC in Abhängigkeit von den Messwerten Parameter des Innenraums des Fahrzeugs und/oder einen Vorrichtungsteil im Innenraum des Fahrzeugs beeinflusst.The document presented here further proposes a variant in which the vehicle has an interior and in which the quantum computer QC influences parameters of the interior of the vehicle and/or a device part in the interior of the vehicle depending on the measured values.

Die hier vorgestellte technische Lehre offenbart insbesondere, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Waffensystem handeln kann und/oder dass das Fahrzeug ein Waffensystem umfassen kann, das mit dem Quantencomputer QC gekoppelt ist.The technical teaching presented here reveals in particular that the vehicle can be a weapon system and/or that the vehicle may include a weapon system coupled to the quantum computer QC.

Für militärische Anwendungen kann das Fahrzeug ein Feuerleitsystem umfassen. Das Feuerleitsystem kann wiederum einen oder mehrere Quantencomputer QC umfassen und/oder mit einem oder mehreren Quantencomputern QC gekoppelt sein. Dabei hängt bevorzugt die Steuerung des Waffensystems durch das Feuerleitsystem zumindest zeitweise von dem Quantencomputer QC und dessen Signalisierungen ab. Die Steuerung des Waffensystems durch das Feuerleitsystem geschieht bevorzugt im Zusammenwirken des Feuerleitsystems mit dem Quantencomputer QC.For military applications, the vehicle may include a fire control system. The fire control system can in turn comprise one or more quantum computers QC and/or be coupled to one or more quantum computers QC. The control of the weapon system by the fire control system preferably depends, at least temporarily, on the quantum computer QC and its signaling. The weapon system is controlled by the fire control system preferably in interaction between the fire control system and the QC quantum computer.

Bevorzugt umfasst das Fahrzeug eine Bewertungsvorrichtung, die die beabsichtigte Steuerung des Waffensystems hinsichtlich der zu erwartenden Wirkungen vor der Ausführung der Steuerung klassifiziert und eine Steuerungsbefehlsklasse ermittelt. Die Bewertungsvorrichtung verhindert bevorzugt eine Ausführung der Steuerung oder schiebt diese Ausführung bis zu einer Freigabe durch einen menschlichen Benutzer auf, wenn der im Zusammenwirken mit dem Quantencomputer QC ermittelte Steuerungsbefehl in eine vorgegebene Steuerungsklasse fällt.The vehicle preferably comprises an evaluation device which classifies the intended control of the weapon system with regard to the expected effects before the control is carried out and determines a control command class. The evaluation device preferably prevents execution of the control or postpones this execution until it is released by a human user if the control command determined in cooperation with the quantum computer QC falls into a predetermined control class.

Das Fahrzeug kann beispielsweise mit Hilfe des verlegbaren Quantencomputers QC eine ein oder mehrere Ziele identifizieren.The vehicle can, for example, identify one or more targets with the help of the deployable quantum computer QC.

Das Fahrzeug kann dann beispielsweise mit Hilfe des verlegbaren Quantencomputers QC das eine Ziel oder mehrere Ziele insbesondere unter Zuhilfenahme eines neuronalen Netzwerkprogramms klassifizieren, das beispielsweise ein Steuerrechner µC des verlegbaren Quantencomputers QC ausführen kann.The vehicle can then, for example, classify the one or more targets with the help of the deployable quantum computer QC, in particular with the aid of a neural network program, which can be executed, for example, by a control computer µC of the deployable quantum computer QC.

Im Falle eines Fahrzeugs für militärische Zwecke oder Waffensystems kann das Fahrzeug bzw. das Waffensystem mit Hilfe des Quantencomputers QC eine zeitliche Reihenfolge oder Priorisierung der Bekämpfung mehrerer Ziele ermitteln.In the case of a vehicle for military purposes or a weapon system, the vehicle or weapon system can use the QC quantum computer to determine a temporal order or prioritization of the combat against multiple targets.

Im Falle eines Fahrzeugs für militärische Zwecke oder Waffensystems kann das Fahrzeug bzw. das Waffensystem mit Hilfe des Quantencomputers QC einen Zeitpunkt zur Bekämpfung eines Ziels ermitteln.In the case of a vehicle for military purposes or a weapon system, the vehicle or weapon system can use the QC quantum computer to determine a time to engage a target.

Im Falle eines Fahrzeugs für militärische Zwecke oder Waffensystems kann das Fahrzeug bzw. das Waffensystem mit Hilfe des Quantencomputers QC einen Waffentyp und/oder eine Munition zur Bekämpfung eines Ziels ermitteln.In the case of a vehicle for military purposes or a weapon system, the vehicle or the weapon system can use the QC quantum computer to determine a weapon type and/or ammunition to combat a target.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt u.a. als eine mögliche Ausprägung ein Fahrzeug vor, das mit Hilfe des Quantencomputers QC eine Route für das Fahrzeug ermittelt.The document presented here suggests, among other things, a possible version of a vehicle that uses the quantum computer QC to determine a route for the vehicle.

Im Falle eines Fahrzeugs für militärische Zwecke oder Waffensystems kann das Fahrzeug bzw. das Waffensystem mit Hilfe des Quantencomputers QC eine Route für eine Waffe oder einen Gefechtskopf oder ein Geschoss oder eine Munition oder ein anderes Fahrzeug ermitteln.In the case of a vehicle for military purposes or a weapon system, the vehicle or weapon system can use the quantum computer QC to determine a route for a weapon or a warhead or a projectile or an ammunition or another vehicle.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt u.a. auch ein Fahrzeug vor, bei dem die Steuervorrichtung µC zumindest zeitweise ein neuronales Netzwerkmodell ausführt und bei dem das neuronale Netzwerkmodell Eingangswerte und/oder Eingangssignale verarbeitet und Ausgangssignale und/oder Ausgangswerte ausgibt. Wie zuvor bereits beschrieben, beeinflusst bevorzugt die Steuervorrichtung µC typischerweise in Abhängigkeit von Ausgangssignalen und/oder Ausgangswerten des neuronalen Netzwerkmodells Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Zustände der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33.Typischerweise beeinflusst in dieser Ausprägung die Steuervorrichtung µC in Abhängigkeit von Zuständen der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Zuständen der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 Eingangssignale und/oder Eingangswerte des neuronalen Netzwerkmodells.The document presented here also proposes, among other things, a vehicle in which the control device μC at least temporarily executes a neural network model and in which the neural network model processes input values and/or input signals and outputs output signals and/or output values. As already described above, the control device µC typically influences states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 depending on output signals and/or output values of the neural network model , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .Typically, in this embodiment, the control device influences µC depending on the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 input signals and/or input values of the neural network model.

SubstratSubstrate

Wie oben beschrieben, umfasst der verlegbare Quantencomputer QC vorschlagsgemäß ein Substrat D mit einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3. Bevorzugt umfasst das Substrat D Diamant als Substratmaterial. Der Diamant ist bevorzugt isotopenrein oder weist zumindest einen isotopenreinen Teilbereich auf, der bevorzugt die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 aufweist. Bevorzugt sind die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 paramagnetische Zentren. In dem Fall, wenn das Substratmaterial des Materials des Substrats D Diamant umfasst, handelt es sich bei den paramagnetischen Zentren bevorzugt um ST1-Zentren und/oder bevorzugt um TR1-Zentren und/oder ganz besonders bevorzugt um NV-Zentren. Dies bedeutet, dass Störungen, die von solchen Isotopenverunreinigungen ausgehen, die Funktionstüchtigkeit der Quantenbits nicht oder höchstens ausreichend gering stören. Auf Diamant bezogen heißt das, dass der Diamant bevorzugt im Wesentlichen aus 12C-Isotopen als Basis-Isotopen besteht. Solche 12C-Isotope weisen kein magnetisches Moment auf, das mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 wechselwirken kann. Bevorzugt befinden sich in dem isotopenreinem Bereich des Substrats D auch die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, CI33.Wenn hier von Isotopenreinheit die Rede ist, sind die Isotope, die als Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 dienen, bei der Beurteilung der Isotopenreinheit nicht berücksichtigt. An dieser Stelle verweist diese Schrift ausdrücklich auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 , deren technische Lehre für die folgenden internationalen Verfahren soweit in den betreffenden Anmeldeländern rechtlich jeweils zulässig durch Referenzieren Teil der Offenlegung dieser Schrift ist. Isotopenrein im Sinne dieser Offenlegung und der DE 10 2020 125 189 A1 ist ein Material dann, wenn die Konzentration anderer Isotope als der Basis-Isotope, die das Material dominieren, so gering ist, dass der technische Zweck in einem für die Produktion und den Verkauf von Produkten ausreichenden Maße mit einer wirtschaftlich ausreichenden Produktionsausbeute erreicht wird. Die DE 10 2020 125 189 A1 listet die betreffenden Isotopenverhältnisse der relevanten Elemente auf, die die hier offengelegte technische Lehre zu Grunde legt. Da isotopenreine Diamanten extrem teuer sind, ist es sinnvoll, wenn das Substrat D ein Diamant-Material umfasst und beispielsweise das Diamant-Material eine epitaktisch zumindest lokal aufgewachsene isotopenreine Schicht im Wesentlichen aus 12C-Isotopen umfasst. Diese kann beispielsweise mittels CVD und anderen Abscheidemethoden auf der ursprünglichen Oberfläche eines als Substrat D verwendeten Silizium-Wafers oder einer Diamantoberfläche abgeschieden werden. Im Folgenden umfasst der Begriff Substrat D von nun an den Teil der Kombination aus Substrat D und epitaktische aufgewachsener Schicht DEPI, in dem die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 gefertigt sind. Typischerweise ist dies die epitaktische Schicht DEPI. Im Wesentlichen bedeutet dabei, dass der Gesamtanteil K1G' der C-Isotope mit magnetischen Moment, die Bestandteil des Substrats D sind, bezogen auf 100% der C-Atome, die Bestandteil des Substrats D sind, gegenüber den in den Tabellen der DE 10 2020 125 189 A1 angegebenen natürlichen Gesamtanteil K1G auf einen Anteil K1G' der C-Isotope mit magnetischen Moment, die Bestandteil des Substrats D sind, bezogen auf 100% der C-Isotope, die Bestandteil des Substrats D sind, herabgesetzt ist. Dabei ist bevorzugt dieser Anteil K1G' kleiner als 50%, besser kleiner als 20%, besser kleiner als 10%, besser kleiner als 5%, besser kleiner als 2%, besser kleiner als 1%, besser kleiner als 0,5%, besser kleiner als 0,2%, besser kleiner als 0,1% des natürlichen Gesamtanteil K1G für C-Isotope mit magnetischen Moment an den C-Isotopen des Substrats D im Einwirkungsbereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33.Bei der Bestimmung des Anteil K1G' werden diejenigen C-Atome der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, C133 nicht berücksichtigt, da deren magnetische Momente ja beabsichtigt und somit nicht parasitär sind.As described above, the deployable quantum computer QC according to the proposal comprises a substrate D with one or more quantum dots NV1, NV2, NV3. The substrate D preferably comprises diamond as the substrate material. The diamond is preferably isotopically pure or has at least one isotopically pure portion, which preferably has the quantum dots NV1, NV2, NV3. The quantum dots NV1, NV2, NV3 are preferably paramagnetic centers. In the case when the substrate material of the material of the substrate D comprises diamond, the paramagnetic centers are preferably ST1 centers and/or preferably TR1 centers and/or very particularly preferably NV centers. This means that interference caused by such isotopic impurities does not interfere with the functionality of the quantum bits, or at most only does so to a sufficiently small extent. In relation to diamond, this means that the diamond preferably consists essentially of 12 C isotopes as base isotopes. Such 12 C isotopes do not have a magnetic moment that can interact with the quantum dots NV1, NV2, NV3. The core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are preferably also located in the isotopically pure region of the substrate D. If While we are talking about isotope purity here, the isotopes that serve as core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are not taken into account when assessing the isotope purity. At this point, this writing specifically refers to Scripture DE 10 2020 125 189 A1 , whose technical teachings for the following international procedures, to the extent legally permissible in the relevant registration countries, are part of the disclosure of this document by reference. Isotopically pure within the meaning of this disclosure and the DE 10 2020 125 189 A1 is a material when the concentration of isotopes other than the base isotopes that dominate the material is so low that the technical purpose is achieved to a level sufficient for the production and sale of products with an economically sufficient production yield. The DE 10 2020 125 189 A1 lists the relevant isotope ratios of the relevant elements on which the technical teaching disclosed here is based. Since isotopically pure diamonds are extremely expensive, it makes sense if the substrate D comprises a diamond material and, for example, the diamond material comprises an epitaxially at least locally grown isotopically pure layer essentially made of 12 C isotopes. This can be deposited, for example, using CVD and other deposition methods on the original surface of a silicon wafer used as substrate D or a diamond surface. From now on, the term substrate D includes the part of the combination of substrate D and epitaxially grown layer DEPI in which the quantum dots NV1, NV2, NV3 are manufactured. Typically this is the epitaxial layer DEPI. Essentially this means that the total proportion K 1G ' of the C isotopes with magnetic moment, which are part of the substrate D, based on 100% of the C atoms, which are part of the substrate D, compared to those in the tables of DE 10 2020 125 189 A1 specified natural total proportion K 1G is reduced to a proportion K 1G 'of the C isotopes with magnetic moment which are part of the substrate D, based on 100% of the C isotopes which are part of the substrate D. This proportion K 1G ' is preferably smaller than 50%, better smaller than 20%, better smaller than 10%, better smaller than 5%, better smaller than 2%, better smaller than 1%, better smaller than 0.5% , better less than 0.2%, better less than 0.1% of the natural total proportion K 1G for C isotopes with magnetic moment on the C isotopes of the substrate D in the area of influence of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . When determining the proportion K 1G ', those C atoms of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 not taken into account because their magnetic moments are intentional and therefore not parasitic.

Die Verwendung von NV-Zentren und/oder ST1-Zentren und/oder TR12-Zentren oder L1-Zentren als Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 der Quantenbits des Quantencomputers ermöglicht dabei den Betrieb des Quantencomputers QC bei Raumtemperatur und damit überhaupt erst die Verlegbarkeit des Quantencomputers QC. Dabei dient die Elektronenspinkonfiguration eines solchen paramagnetischen Zentrums jeweils als ein Quantenpunkt der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC neben solchen Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 als Quantenbits auch nukleare Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 als nukleare Kernquantenbits. Typischerweise dienen die magnetischen Momente von Isotopen, die solche von null verschiedenen magnetischen Momente aufgrund eines nuklearen Spins aufweisen, als nukleare Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33.Bevorzugt koppeln solche nuklearen magnetischen Momente der betreffenden Isotope der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33 mit der Elektronenkonfiguration der paramagnetischen Zentren der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Hierdurch kann eine Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 mittels einer Manipulation der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 manipulieren. Auch kann die Steuervorrichtung µC die nuklearen Kernquantenzustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, C133 mittels eines elektrischen oder optischen Auslesens der Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 erfassen. Auch kann die Steuervorrichtung µC voneinander entfernte Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, CI33 mittels Ketten von miteinander verkoppelten Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 miteinander koppeln. Die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 bilden somit nukleare Kernquantenbits. Bei diesen nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, C122, C123, CI31, CI32, C133 handelt es sich bevorzugt um die nuklearen Spins von Isotopen mit einem magnetischen nuklearen Kernmoment. An dieser Stelle verweist die hier vorgelegte Schrift ausdrücklich nochmals auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 , deren technische Lehre für die folgenden internationalen Verfahren soweit in den betreffenden Anmeldeländern rechtlich jeweils zulässig durch Referenzieren Teil der Offenlegung dieser Schrift ist. Die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, C133 der nuklearen Kernquantenbits zeichnen sich durch sehr lange T2-Zeiten aus. Bevorzugt verwendet der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC seine Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 zur Steuerung und Verschränkung der Zustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, C133 und zum Auslesen der Kernquantenzustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33. Das Auslesen der Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 kann optisch und/oder elektrisch erfolgen. Hinsichtlich des elektrischen Auslesens verweist diese Schrift ausdrücklich auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 , deren technische Lehre für die folgenden internationalen Verfahren soweit in den betreffenden Anmeldeländern rechtlich jeweils zulässig durch Referenzieren Teil der Offenlegung der hier vorgelegten Schrift ist. Ein weiterer Vorteil des hier vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputers QC ist die relativ einfache Bedienbarkeit und die bessere Selektivität der Ansteuerung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 der der Quantenbits und die gute Skalierbarkeit gegenüber anderen Quantencomputern.The use of NV centers and/or ST1 centers and/or TR12 centers or L1 centers as quantum dots NV1, NV2, NV3 of the quantum bits of the quantum computer enables the QC quantum computer to be operated at room temperature and thus enables the quantum computer to be deployed in the first place QC. The electron spin configuration of such a paramagnetic center serves as a quantum dot of the quantum dots NV1, NV2, NV3. In addition to such quantum dots NV1, NV2, NV3 as quantum bits, the deployable quantum computer QC preferably also includes nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 as nuclear core quantum bits. Typically, the magnetic moments of isotopes that have non-zero magnetic moments due to nuclear spin serve as nuclear nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .Preferably, such nuclear magnetic moments of the relevant isotopes of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 couple with the electron configuration of the paramagnetic centers of the quantum dots NV1, NV2, NV3. This allows a control device μC of the quantum computer QC to manipulate the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 by manipulating the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 . The control device μC can also read the nuclear quantum states of the nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 by electrically or optically reading out the quantum states of the quantum dots NV1, NV2 , Capture NV3. The control device µC can also couple core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 that are distant from each other by means of chains of coupled quantum dots NV1, NV2, NV3. The nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 thus form nuclear core quantum bits. These nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 are preferably the nuclear spins of isotopes with a magnetic nuclear nuclear moment. At this point the document presented here expressly refers to the document again DE 10 2020 125 189 A1 , whose technical teachings for the following international procedures, to the extent legally permissible in the relevant registration countries, are part of the disclosure of this document by reference. The nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 of the nuclear quantum bits are characterized by very long T2 times. The proposed deployable quantum computer QC preferably uses its quantum dots NV1, NV2, NV3 to control and entangle the states of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 and for reading out the nuclear quantum states of the nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . The quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 can be read out optically and/or electrically. With regard to electrical reading, this document expressly refers to the document DE 10 2020 125 189 A1 , whose technical teachings for the following international procedures, to the extent legally permissible in the relevant registration countries, are part of the disclosure of the document presented here by reference. Another advantage of the deployable quantum computer QC proposed here is the relatively easy operation and the better selectivity of the control of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the quantum bits and the good scalability compared to other quantum computers.

Wie oben beschrieben, umfasst typischerweise ein vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC ein Substrat D mit einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3. Bevorzugt weist darüber hinaus das Substrat D bevorzugt noch einen oder mehrere nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, C123, CI31, CI32, C133 auf. Bevorzugt handelt es sich bei den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 um ein oder mehrere paramagnetische Zentren die ein oder mehrere Quantenbits bilden. Bevorzugt handelt es sich bei den nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 um ein oder mehrere Isotope mit magnetischem Moment, die ein oder mehrere Kernquantenbits bilden. Die hier vorgelegte Schrift nimmt dabei ausdrücklich wieder Bezug auf die DE 10 2020 125 189 A1 . Bevorzugt handelt es sich somit bei den nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, C123, CI31, CI32, CI33 um die magnetischen Momente vereinzelter Isotope in der Nähe der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Hierbei bedeutet Nähe, dass eine Kopplung der magnetischen Momente der betreffenden Isotope, die die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, C123, CI31, CI32, CI33 bilden, mit dem in der Nähe liegenden Quantenpunkt des in der Nähe liegenden Quantenbits mit der hier vorgestellten Vorrichtung möglich ist.As described above, a proposed quantum computer QC typically comprises a substrate D with one or more quantum dots NV1, NV2, NV3. In addition, the substrate D preferably also has one or more nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 . The quantum dots NV1, NV2, NV3 are preferably one or more paramagnetic centers which form one or more quantum bits. Preferably, the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are one or more isotopes with a magnetic moment, which form one or more core quantum bits. The document presented here expressly refers again to this DE 10 2020 125 189 A1 . The nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are therefore preferably the magnetic moments of isolated isotopes in the vicinity of the quantum dots NV1, NV2, NV3. Here proximity means that a coupling of the magnetic moments of the relevant isotopes, which form the nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , C12 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 , with that in the Nearby quantum dot of the nearby quantum bit is possible with the device presented here.

Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 weisen bevorzugt ein magnetisches Moment einer Elektronenkonfiguration des jeweiligen Quantenpunkts auf. Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 koppeln im Sinne der technischen Lehre der hier vorgestellten Schrift bevorzugt mittels dieses magnetischen Moments miteinander. Bevorzugt handelt es sich bei einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 um paramagnetische Zentren in dem Substrat D. Bevorzugt ist das Fermi-Niveau des Substrats D im Bereich eines als Quantenpunkts verwendeten paramagnetischen Zentrums so eingestellt, dass das paramagnetische Zentrum elektrisch geladen ist. Bevorzugt ist die elektrische Ladung negativ. Im Falle eines NV-Zentrums als paramagnetisches Zentrum ist das NV-Zentrum bevorzugt negativ geladen. Im Falle eines NV-Zentrums als paramagnetisches Zentrum ist das NV-Zentrum bevorzugt somit ein NV- -Zentrum. Bevorzugt umfassen die NV-Zentren in dem Substrat D daher NV --Zentren. Bevorzugt stellt eine Dotierung des Substrats D im Bereich des paramagnetischen Zentrums sicher, dass das paramagnetische Zentrum in der Vorgesehenen Weise elektrisch geladen ist. Bevorzugt dotieren Isotope ohne magnetisches Moment als Dotieratome das Material des Substrats D im Bereich des betreffenden Quantenpunkts der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Bevorzugt verschieben diese Dotieratome ohne magnetisches Moment das Fermi-Niveau im Bereich dieses betreffenden Quantenpunkts. Bevorzugt verschieben somit diese Dotieratome ohne magnetisches Moment das Fermi-Niveau im Bereich des betreffenden paramagnetischen Zentrums. Bevorzugt umfasst das Substrat D im Wesentlichen abgesehen von den Isotopen, die als Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, C122, CI23, CI31, CI32, C133 der Kernquantenbits dienen, Isotope ohne magnetisches Kernmoment. Da die Atome der III. Hauptgruppe des Periodensystems und der V. Hauptgruppe des Periodensystems in der Regel keine stabilen Isotope ohne magnetisches Moment aufweisen, kommen daher als Material des Substrats (D) bevorzugt Mischungen und/oder Verbindungen aus Isotopen ohne magnetisches Moment, also beispielsweise aus Isotopen der VI. Hauptgruppe - z.B. 12C, 14C, 28Si, 30Si, 70Ge, 72Ge, 74Ge, 76Ge,112Zn, 114Zn, 116Zn, 118Zn, 120Zn, 122Zn, 124Zn und/oder der VI. Hauptgruppe 160, 180, 32S, 34S, 36S, 74Se, 76Se, 78Se, 80Se, 82Se, 120Te, 122Te, 124Te, 126Te, 128Te, 130Te, und/oder der II. Hauptgruppe 24Mg, 26Mg, 40Ca, 42Ca, 44Ca, 46Ca, 48Ca, 84Sr, 86Sr, 88Sr, 130Ba, 132Ba, 134Ba, 136Ba, 138Ba, und/oder der II. Nebengruppe 46Ti, 48Ti, 50Ti, 90Zr, 90Zr, 92Zr, 94Zr, 96Zr, 174Hf, 176Hf, 178Hf, und/oder der IV. Nebengruppe 50Cr, 52Cr, 53Cr, 92Mo, 94Mo, 96Mo, 98Mo, 100Mo, 180W, 182W, 184W, 186W, und/oder der VI. Nebengruppe 54Fe, 56Fe, 58Fe, 96Ru, 98Ru, 100Ru, 102Ru, 104Ru, 1840s, 1860s, 188Os, 190Os, 192 Os und/oder der VIII. Nebengruppe 58Ni, 60Ni, 62Ni, 64Ni, 102Pd, 102Pd, 104Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd, 190Pt, 192Pt, 194Pt, 196Pt, 198Pt und/oder der X. Nebengruppe 64Zn, 66Zn, 68Zn, 70Zn, 106Cd, 108Cd, 110Cd, 112Cd, 114Cd, 116Cd, 196Hg, 198Hg, 200Hg, 202Hg, 204Hg und/oder der Lanthaniden: 136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce, 142Nd, 144Nd, 146Nd, 148Nd, 150Nd, 144Sm, 146Sm, 148Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm, 152Gd, 154Gd, 156Gd, 158Gd, 16°Gd, 156Dy, 158Dy, 160Dy, 162Dy, 164Dy, 162Er, 164Er, 166Er, 168Er, 170Er, 168Yb, 170Yb, 172Yb, 174Yb, 176Yb, und/oder der Actiniden 232Th, 234Pa, 234U, 238U, 244Pu in Frage. Diese Isotope kommen auch als Dotieratome für die Dotierung des Substrats (D) in Frage. Sofern das Substrat D Diamant umfasst und sofern die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 paramagnetische Zentren umfassen, kommen bevorzugt 32S, 34S, 36S, 16O und 18O als Dotierisotope zur Verschiebung des Fermi-Niveaus in Frage. Für die Bildung von NV-Zentren in Diamant als Substrat D ist eine vorteilhafte Wirkung auch für eine Dotierung mit Phosphor beobachtbar, was aber weniger optimal ist. Die Phosphor-Isotope weisen nämlich typischerweise ein magnetisches Moment auf, das mit der Elektronenkonfiguration der paramagnetischen Zentren wechselwirkt. Diese Wechselwirkung ist aber typischerweise unerwünscht.The quantum dots NV1, NV2, NV3 preferably have a magnetic moment of an electron configuration of the respective quantum dot. In the sense of the technical teaching of the document presented here, the quantum dots NV1, NV2, NV3 preferably couple to one another by means of this magnetic moment. One or more quantum dots NV1, NV2, NV3 are preferably paramagnetic centers in the substrate D. Preferably, the Fermi level of the substrate D in the area of a paramagnetic center used as a quantum dot is set so that the paramagnetic center is electrically charged. The electrical charge is preferably negative. In the case of an NV center as a paramagnetic center, the NV center is preferably negatively charged. In the case of an NV center as a paramagnetic center, the NV center is therefore preferably an NV - center. The NV centers in the substrate D therefore preferably include NV - centers. Doping the substrate D in the area of the paramagnetic center preferably ensures that the paramagnetic center is electrically charged in the intended manner. Isotopes without a magnetic moment as doping atoms preferably dope the material of the substrate D in the area of the relevant quantum dot of the quantum dots NV1, NV2, NV3. These doping atoms preferably shift the Fermi level in the area of this relevant quantum dot without a magnetic moment. These doping atoms therefore preferably shift the Fermi level in the area of the relevant paramagnetic center without a magnetic moment. Preferably, the substrate D essentially comprises, apart from the isotopes that serve as core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , C12 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , C13 3 of the core quantum bits, isotopes without a nuclear magnetic moment. Since the atoms of III. Main group of the periodic table and the V. Main group of the periodic table generally do not have any stable isotopes without a magnetic moment, so the material of the substrate (D) is preferably mixtures and / or compounds of isotopes without a magnetic moment, for example from isotopes of VI. Main group - e.g. 12 C, 14 C, 28 Si, 30 Si, 70 Ge, 72 Ge, 74 Ge, 76 Ge, 112 Zn, 114 Zn, 116 Zn, 118 Zn, 120 Zn, 122 Zn, 124 Zn and/or the VI. Main group 16 0, 18 0, 32 S, 34 S, 36 S, 74 Se, 76 Se, 78 Se, 80 Se, 82 Se, 120 Te, 122 Te, 124 Te, 126 Te, 128 Te , 130 Te, and /or the II main group 24 Mg , 26 Mg, 40 Ca, 42 Ca, 44 Ca, 46 Ca, 48 Ca, 84 Sr, 86 Sr, 88 Sr, 130 Ba, 132 Ba , 134 Ba, 136 Ba, 138 Ba , and/or the II subgroup 46 Ti, 48 Ti, 50 Ti, 90 Zr, 90 Zr, 92 Zr, 94 Zr, 96 Zr , 174 Hf, 176 Hf, 178 Hf , and /or the IV subgroup 50 Cr , 52 Cr, 53 Cr, 92 Mo, 94 Mo, 96 Mo, 98 Mo, 100 Mo, 180 W, 182 W, 184 W, 186 W, and/or the VI. Subgroup 54 Fe, 56 Fe, 58 Fe, 96 Ru, 98 Ru, 100 Ru, 102 Ru, 104 Ru, 184 0s, 186 0s, 188 Os, 190 Os, 192 Os and/or the VIII subgroup 58 Ni, 60 Ni, 62 Ni, 64 Ni, 102 Pd, 102 Pd, 104 Pd , 106 Pd, 108 Pd, 110 Pd, 190 Pt, 192 Pt, 194 Pt, 196 Pt, 198 Pt and/or the X subgroup 64 Zn, 66 Zn, 68 Zn, 70 Zn, 106 Cd, 108 Cd, 110 Cd, 112 Cd, 114 Cd , 116 Cd, 196 Hg, 198 Hg, 200 Hg, 202 Hg, 204 Hg and/or the lanthanides: 136 Ce, 138 Ce, 140 Ce, 142 Ce , 142 Nd, 144 Nd, 146 Nd, 148 Nd, 150 Nd, 144 Sm, 146 Sm, 148 Sm, 150 Sm, 152 Sm, 154 Sm, 152 Gd, 154 Gd, 156 Gd , 158 Gd, 16 °Gd , 156 Dy, 158 Dy, 160 Dy, 162 Dy, 164 Dy, 162 Er, 164 Er, 166 Er, 168 Er, 170 Er, 168 Yb, 170 Yb, 172 Yb, 174 Yb, 176 Yb, and/or the actinides 232 Th, 234 Pa, 234 U, 238 U, 244 Pu in question. These isotopes can also be used as doping atoms for doping the substrate (D). If the substrate D Diamond includes and if the quantum dots NV1, NV2, NV3 include paramagnetic centers, 32 S, 34 S, 36 S, 16 O and 18 O are preferred as doping isotopes for shifting the Fermi level. For the formation of NV centers in diamond as substrate D, an advantageous effect can also be observed for doping with phosphorus, although this is less optimal. The phosphorus isotopes typically have a magnetic moment that interacts with the electron configuration of the paramagnetic centers. However, this interaction is typically undesirable.

Lichtquelle LDLight source LD

Der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC umfasst vorschlagsgemäß bevorzugt eine Lichtquelle LD. Bei der Lichtquelle LD handelt es sich bevorzugt um einen Laser, der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des verlegbaren Quantencomputers mit Pumpstrahlung LB einer Pumpstrahlungswellenlänge λpmp bestrahlen kann. Bevorzugt bestrahlt die Lichtqualle LD die betreffenden Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB, die in ihrem zeitlichen Intensitätsverlauf pulsmoduliert, also bevorzugt gepulst ist.According to the proposal, the proposed deployable quantum computer QC preferably comprises a light source LD. The light source LD is preferably a laser which can irradiate quantum dots NV1, NV2, NV3 of the deployable quantum computer with pump radiation LB of a pump radiation wavelength λ pmp . The light source LD preferably irradiates the relevant quantum dots NV1, NV2, NV3 with pump radiation LB, which is pulse-modulated in its time intensity profile, i.e. preferably pulsed.

Bevorzugt kann die Lichtquelle LD Lichtpulse der Pumpstrahlung LB zu durch die Steuervorrichtung µC vorgebbaren Lichtpulsstartzeitpunkten tsp bezogen auf einen Referenzzeitpunkt t0p mit einer Lichtpulsdauer tdp aussenden. Bevorzugt steuert eine Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers die Lichtquelle LD mit Hilfe eines Lichtquellentreibers LDRV über einen Steuerdatenbus SDB. Der Lichtquellentreiber LDRV versorgt die Lichtquelle LD mit Energie. Dabei hängt diese Energieversorgung der Lichtquelle LED typischerweise von Steuerbefehlen ab, die der Lichtquellentreiber LDRV über den Steuerdatenbus SDB von der Steuervorrichtung µC erhält. Die Strahlungsleistung der von der Lichtquelle LD abgestrahlten Pumpstrahlung LB hängt typischerweise von Steuerbefehlen ab, die der Lichtquellentreiber LDRV über den Steuerdatenbus SDB von der Steuervorrichtung µC erhält, und von einem oder mehreren Sendesignalen S5. Bevorzugt handelt es sich bei die Lichtquelle LD um einen Halbleiterlaser. Ganz besonders bevorzugt handelt es sich bei die Lichtquelle LED um eine Laserdiode. Die Verwendung einer LED (Leuchtdiode) als Lichtquelle LD ist aber auch denkbar. Bei der beispielhaften Verwendung von NV-Zentren als paramagnetischen Zentren NV1, NV2, NV3 in Diamant als Quantenpunkten besitzt das als Pumpstrahlung LB verwendet Licht der Lichtquelle LD bevorzugt eine Wellenlänge in einem Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm Wellenlänge und/oder besser 450 nm bis 650 nm und/oder besser 500 nm bis 550 nm und/oder besser 515 nm bis 540 nm. Im Zuge der Erarbeitung des technischen Inhalts dieser Schrift ergab eine Wellenlänge von 532 nm der als Pumpstrahlung LB verwendeten elektromagnetischen Strahlung der Lichtquelle LD gute Resultate. Bevorzugt umfasst die Lichtquelle LD einen Laser, der bevorzugt ein Halbleiterlaser ist. Im Falle von NV-Zentren als paramagnetischen Zentren in Diamant als Substrat D hat sich eine Laser-Diode der Fa. Osram vom Typ PLT5 520B mit 520nm Wellenlänge als beispielhafte Lichtquelle LD für die Bestrahlung der NV-Zentren in Diamant mit Pumpstrahlung LB bewährt. Der vorschlaggemäße verlegbare Quantencomputer QC umfasst bevorzugt den besagten Lichtquellentreiber LDRV der die Abstrahlung der Pumpstrahlung LB durch die Lichtquelle LD steuert. Preferably, the light source LD can emit light pulses of the pump radiation LB at light pulse start times t sp that can be predetermined by the control device µC, based on a reference time t 0p , with a light pulse duration t dp . A control device µC of the deployable quantum computer preferably controls the light source LD with the aid of a light source driver LDRV via a control data bus SDB. The light source driver LDRV supplies the light source LD with energy. This energy supply to the light source LED typically depends on control commands that the light source driver LDRV receives from the control device µC via the control data bus SDB. The radiation power of the pump radiation LB emitted by the light source LD typically depends on control commands that the light source driver LDRV receives from the control device μC via the control data bus SDB, and on one or more transmission signals S5. The light source LD is preferably a semiconductor laser. Most preferably, the LED light source is a laser diode. The use of an LED (light-emitting diode) as a light source LD is also conceivable. In the exemplary use of NV centers as paramagnetic centers NV1, NV2, NV3 in diamond as quantum dots, the light from the light source LD used as pump radiation LB preferably has a wavelength in a wavelength range of 400 nm to 700 nm wavelength and/or better 450 nm to 650 nm and/or better 500 nm to 550 nm and/or better 515 nm to 540 nm. In the course of developing the technical content of this document, a wavelength of 532 nm of the electromagnetic radiation from the light source LD used as pump radiation LB gave good results. The light source LD preferably comprises a laser, which is preferably a semiconductor laser. In the case of NV centers as paramagnetic centers in diamond as substrate D, a laser diode from Osram of the type PLT5 520B with a 520 nm wavelength has proven itself as an exemplary light source LD for irradiating the NV centers in diamond with pump radiation LB. The deployable quantum computer QC according to the proposal preferably comprises said light source driver LDRV, which controls the emission of the pump radiation LB by the light source LD.

Bevorzugt steuert ein Wellenformgenerator WFG den Lichtquellentreiber LDRV und damit die Lichtquelle LD mittels eines Sendesignals S5. Der Wellenformgenerator WFG erzeugt das Sendesignal S5 bevorzugt zeitlich synchronisiert zu den Radiofrequenz- und Mikrowellensignalen die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) erzeugt und mittels einer Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA in das Substrat D einstrahlt. Damit bestrahlt die Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 in einem festen zeitlichen Phasenverhältnis zu den Lichtpulsen der Bestrahlung der Bestrahlung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit Pumpstrahlung LB durch die Lichtquelle LD. Typischerweise synchronisiert sich der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG auf das Sendesignal S5 den Wellenformgenerator WFG und zwar bevorzugt auf das Sendesignal S5. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Phasenlage zwischen den Radio- und Mikrowellensignalen des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG einerseits und den Lichtpulsen der Lichtquelle LD andererseits in einem vorbestimmbaren Phasenverhältnis zueinander stehen. Bevorzugt stellt der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC die Betriebsparameter des Wellenformgenerators WFG und des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG entsprechend der gewünschten Quantenoperation so ein, dass diese die Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Kernquantenzustände der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 wie vorgesehen manipulieren können.A waveform generator WFG preferably controls the light source driver LDRV and thus the light source LD by means of a transmission signal S5. The waveform generator WFG generates the transmission signal S5 preferably synchronized in time to the radio frequency and microwave signals that the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG generates to generate largely freely definable waveforms (English: arbitrary wave form generator) and by means of a Microwave and / or radio wave antenna mWA radiates into the substrate D. The microwave and/or radio wave antenna mWA thus irradiates the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in a fixed time period Phase relationship to the light pulses of the irradiation of the irradiation of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 with pump radiation LB through the light source LD. Typically, the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG synchronizes itself to the waveform generator WFG on the transmission signal S5, preferably on the transmission signal S5. This ensures that the phase relationship between the radio and microwave signals from the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG on the one hand and the light pulses from the light source LD on the other hand have a predeterminable phase relationship to one another. Preferably, the computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC sets the operating parameters of the waveform generator WFG and the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG in accordance with the desired quantum operation in such a way that the quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the Core quantum states of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 can be manipulated as intended.

Bevorzugt umfasst die Lichtquelle LD einen Fotodetektor. Bevorzugt umfasst das System aus Lichtquelle LD und Lichtquellentreiber LDRV und einen Regler. Der Fotodetektor PD der Lichtquelle LD kann beispielsweise eine Fotodiode sein, die typischerweise die Intensität der von der Lichtquelle LD abgestrahlten Pumpstrahlung LB überwacht. Bevorzugt ist der Regler Teil des Lichtquellentreibers LDRV. Der Lichtquellentreiber LDRV treibt bevorzugt die Lichtquelle LD in Abhängigkeit von dem Sendesignals S5. Bevorzugt ist der Regler ein P-Regler oder besser ein I-Regler oder besser ein PI-Regler oder besser ein PID-Regler oder ein Regler mit einem frequenzoptimierten Frequenzgang der Verstärkung der geöffneten Regelschleife bzw. der Schleifenverstärkung. Der Regler vergleicht bevorzugt den Wert des Messignals des Fotodetektors der Lichtquelle LD mit dem Sendesignal S5 des Wellenformgenerators WFG. In Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis des Werts des Sendesignals S5 mit dem Wert des Messignals des Fotodetektors der Lichtquelle LD regelt der Regler der Lichtquelle LD dann die Intensität der Pumpstrahlung LB nach. Der Regler der Lichtquelle LD regelt die Intensität der Pumpstrahlung LB bevorzugt über eine Änderung der Treiberleistung des Lichtquellentreibers LDRV nach. In der Folge entspricht im Idealfall im eingeschwungenen Zustand dann die Intensität der Pumpstrahlung LB bis auf Regelabweichungen im Wesentlichen dem Wert des Sendesignals S5. Im Idealfall verfügt der Regler des Lichtquellentreibers LDRV über einen Analog-zu-Digital-Wandler und eine Datenschnittstelle zum internen Steuerdatenbus SDB des verlegbaren Quantencomputers QC. In diesem Fall können der Regler und/oder ein Steuerrechner des Lichtquellentreibers LDRV und/oder ein Steuerrechner der Lichtquelle LD beispielsweise über den Steuerdatenbus SDB des verlegbaren Quantencomputers QC die durch den Regler des Lichtquellentreibers LDRV der Lichtquelle LD und/oder den Steuerrechner der Lichtquelle LD und/oder den Regler des Lichtquellentreibers LDRV erfassten Intensitätswerte der Pumpstrahlung LB der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC zur Verfügung stellen. In diesem Fall können der Regler und/oder der besagte Steuerrechner der Lichtquelle LD und/oder der Steuerrechner der Lichtquelle LD beispielsweise über den Steuerdatenbus SDB des verlegbaren Quantencomputers QC die andere Betriebsparameter der Lichtquelle LD wie beispielsweise durch einen Analog-zu-Digital-Wandler und/oder Sensoren innerhalb der Lichtquelle LD und/oder des Lichtquellentreibers LDRV wie beispielsweise jeweilige Betriebsspannungen, jeweilige Temperaturen oder dergleichen der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC ebenfalls zur Verfügung stellen. Bevorzugt verstärken ein Verstärker der Lichtquelle LD und/oder ein Verstärker des Lichtquellentreibers LDRV das Signal des Fotodetektors der Lichtquelle LD, bevor beispielsweise der Analog-zu-Digital-Wandler des Reglers des Lichtquellentreibers LDRV dieses in ein digitales Messsignal für den Regler des Lichtquellentreibers LDRV der Lichtquelle LD wandelt. Über den Steuerdatenbus SDB kann die Steuervorrichtung µC beispielsweise die Lichtquelle LD und/oder den Lichtquellentreiber LDRV und deren Komponenten konfigurieren. Solche Konfigurationsziele können beispielsweise aber nicht nur beispielsweise der Regler des Lichtquellentreibers LDRV der Lichtquelle LD und dessen Regelparameter und/oder die Verstärkung und/oder der Frequenzgang des Verstärkers der Lichtquelle LD und/oder die Verstärkung und/oder der Frequenzgang des Verstärkers des Lichtquellentreibers LDRV und deren Parameter sein. Der Lichtquellentreiber LDRV und die Lichtquelle LD können eine Einheit bilden. Der Lichtquellentreiber LDRV und die Lichtquelle LD können über einen oder mehrere gemeinsame Steuerrechner und/oder einen oder mehrere gemeinsame Analog-zu-Digital-Wandler verfügen. Für die Einstellung analoger Steuerparameter können die Lichtquelle LD und/oder der Lichtquellentreiber LD über einen oder mehrere Digital-zu-Analog-Wandler verfügen, die analoge Steuerpegel innerhalb der Lichtquelle LD und/oder des Lichtquellentreibers LD bereitstellen. Die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC steuert diese Digital-zu-Analog-Wandler vorzugsweise über den Steuerdatenbus SDB. Der ggf. vorhandene Steuerrechner der Lichtquelle LD und/oder der ggf. vorhandene Steuerrechner des LED-Treibers LDRV können ggf. auch die Digital-zu-Analog-Wandler steuern.The light source LD preferably comprises a photodetector. The system preferably includes light source LD and light source driver LDRV and a controller. The photodetector PD of the light source LD can be, for example, a photodiode, which typically monitors the intensity of the pump radiation LB emitted by the light source LD. The controller is preferably part of the light source driver LDRV. The light source driver LDRV preferably drives the light source LD depending on the transmission signal S5. The controller is preferably a P controller or better an I controller or better a PI controller or better a PID controller or a controller with a frequency-optimized frequency response of the gain of the open control loop or the loop gain. The controller preferably compares the value of the measurement signal from the photodetector of the light source LD with the transmission signal S5 from the waveform generator WFG. Depending on the comparison result of the value of the transmission signal S5 with the value of the measurement signal of the photodetector of the light source LD, the controller of the light source LD then regulates the intensity of the pump radiation LB. The controller of the light source LD preferably regulates the intensity of the pump radiation LB by changing the driving power of the light source driver LDRV. As a result, in the ideal case, in the steady state, the intensity of the pump radiation LB essentially corresponds to the value of the transmission signal S5, apart from control deviations. Ideally, the controller of the light source driver LDRV has an analog-to-digital converter and a data interface to the internal control data bus SDB of the deployable quantum computer QC. In this case, the controller and/or a control computer of the light source driver LDRV and/or a control computer of the light source LD can, for example, via the control data bus SDB of the deployable quantum computer QC, which are controlled by the controller of the light source driver LDRV of the light source LD and/or the control computer of the light source LD and / or provide the controller of the light source driver LDRV detected intensity values of the pump radiation LB to the control device µC of the deployable quantum computer QC. In this case, the controller and / or said control computer of the light source LD and / or the control computer of the light source LD can, for example, via the control data bus SDB of the deployable quantum computer QC, the other operating parameters of the light source LD, for example through an analog-to-digital converter and / or sensors within the light source LD and / or the light source driver LDRV, such as respective operating voltages, respective temperatures or the like, also make available to the control device µC of the deployable quantum computer QC. An amplifier of the light source LD and/or an amplifier of the light source driver LDRV preferably amplify the signal of the photodetector of the light source LD before, for example, the analog-to-digital converter of the controller of the light source driver LDRV converts this into a digital measurement signal for the controller of the light source driver LDRV Light source LD converts. The control device µC can, for example, configure the light source LD and/or the light source driver LDRV and their components via the control data bus SDB. Such configuration goals can, for example, but not only, the controller of the light source driver LDRV of the light source LD and its control parameters and / or the gain and / or the frequency response of the amplifier of the light source LD and / or the gain and / or the frequency response of the amplifier of the light source driver LDRV and be their parameters. The light source driver LDRV and the light source LD can form a unit. The light source driver LDRV and the light source LD can have one or more common control computers and/or one or more common analog-to-digital converters. For setting analog control parameters, the light source LD and/or the light source driver LD may have one or more digital-to-analog converters that provide analog control levels within the light source LD and/or the light source driver LD. The control device μC of the quantum computer QC preferably controls these digital-to-analog converters via the control data bus SDB. The possibly existing control computer of the light source LD and/or the possibly existing control computer of the LED driver LDRV can also control the digital-to-analog converters.

Optisches SystemOptical system

Das optische System OS umfasst bevorzugt ein konfokales Mikroskop. Die Lichtquelle LD strahlt die Pumpstrahlung LB ab. In dem Beispiel der 1 passiert die Pumpstrahlung LB den dichroischen Spiegel DBS. Das optische System OS fokussiert die Pumpstrahlung LB auf Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder nukleare Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 im Fokuspunkt des optischen Systems OS. Dabei nutzt das optische System OS bevorzugt sein konfokales Mikroskop. Die Bestrahlung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 veranlasst die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 typischerweise zur Abgabe von Fluoreszenzstrahlung FL. Das optische System OS erfasst typischerweise zumindest einen Teil der Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Das optische System OS führt diese erfasste Fluoreszenzstrahlung FL über den dichroischen Spiegel DBS dem Fotodetektor PD zu. Bevorzugt trennen der dichroische Spiegel DBS oder eine andere Vorrichtung die Pumpstrahlung LB und die Fluoreszenzstrahlung FL so voneinander, dass im Wesentlichen bevorzugt nur Fluoreszenzstrahlung FL den Fotodetektor PD erreicht. Statt eines dichroische Spiegel DBS kann der hier vorgeschlagene Quantencomputer QC daher auch eine Kombination aus einem halbdurchlässigen Spiegel und einem optischen Filter umfassen. Dabei ist der optische Filter dann bevorzugt relativ zum halbdurchlässigen Spiegel auf der Seite des Fotodetektors PD angeordnet. Bevorzugt lässt der optische Filter dann Strahlung mit der Fluoreszenzwellenlänge λfl der Fluoreszenzstrahlung FL im Wesentlichen ungedämpft passieren. Bevorzugt lässt der optische Filter dabei dann Strahlung mit der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp der Pumpstrahlung LB im Wesentlichen nicht passieren. In dem Beispiel der 1 weist der vorgeschlagene Quantencomputer QC einen weiteren halbdurchlässigen oder teilreflektierenden Spiegel STM auf. In dem Beispiel der 1 teilt der weitere halbdurchlässige oder teilreflektierende Spiegel STM einen Teil der Fluoreszenzstrahlung FL ab. Der weitere halbdurchlässige oder teilreflektierende Spiegel STM führt diese abgeteilte Fluoreszenzstrahlung FL einer beispielhaften ersten Kamera CM1 zu. Die erste Kamera CM1 erfasst ein Bild der Fluoreszenzstrahlung FL emittierenden Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Über eine beispielhafte erste Kameraschnittstelle CIF und den Steuerdatenbus SDB kann in dem Beispiel der 1 die Steuervorrichtung µC auf die erste Kamera CM1 und das erfasste Bild der ersten Kamera CM1 zugreifen. Beispielsweise kann ein Nutzer über den externen Datenbus EXTDB oder eine andere Schnittstelle der Steuervorrichtung µC über den Steuerrechner µC auf das Bild der ersten Kamera CM1 zugreifen und Teile des Quantencomputers QC in Abhängigkeit von dem erfassten Bild der ersten Kamera CM1 steuern. Auch kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise das erfasste Bild der ersten Kamera CM1 über den Steuerdatenbus SDB abfragen und dann auswerten oder in einem Speicher RAM, NVM speichern oder sonst wie verarbeiten. Beispielsweise kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC ein Bildverarbeitungsprogramm ausführen. Beispielsweise kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder eine andere geeignete Teilvorrichtung des Quantencomputers QC beispielsweise durch Auswertung des von der ersten Kamera CM1 erfassten Bildes einen mechanischen Versatz der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 gegenüber dem optischen System OS feststellen und einen Versatzvektor ermitteln. Bevorzugt korrigieren der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder die andere geeignete Teilvorrichtung des Quantencomputers QC diesen von ihr festgestellten Versatz der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 gegenüber dem optischen System OS. Beispielsweise können der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder die andere geeignete Teilvorrichtung des Quantencomputers QC mittels einer translatorische Positioniervorrichtung in X-Richtung XT und/oder einer translatorischen Positioniervorrichtung in Y-Richtung YT den festgestellten Versatzvektor eliminieren. Hierzu verschiebt bevorzugt die translatorische Positioniervorrichtung in X-Richtung XT das Substrat D mit der QuantenALU aus Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 in x-Richtung in der Art, dass die X-Komponente des festgestellten Versatzvektors bevorzugt im Wesentlichen 0 wird. Beispielsweise kann dabei bevorzugt die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB mittels einer X-Steuervorrichtung GDX für die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung steuern und Betriebsparameter der Positioniervorrichtung XT in X-Richtung abfragen. Die X-Steuervorrichtung GDX für die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung ist hierzu bevorzugt mit dem Steuerdatenbus SDB verbunden. Bevorzugt führen dabei der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder die andere geeignete Teilvorrichtung des Quantencomputers QC einen Regelalgorithmus durch, der einem PI oder PI-Regler oder einem anderen geeigneten Regler entspricht. Des Weiteren verschiebt bevorzugt die translatorische Positioniervorrichtung in Y-Richtung YT das Substrat D mit der QuantenALU aus Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 in Y-Richtung in der Art, dass die Y-Komponente des festgestellten Versatzvektors bevorzugt im Wesentlichen 0 wird. Beispielsweise kann dabei bevorzugt die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB mittels einer Y-Steuervorrichtung GDY für die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung steuern und Betriebsparameter der Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung abfragen. Die Y-Steuervorrichtung GDY für die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung ist hierzu bevorzugt mit dem Steuerdatenbus SDB verbunden. Bevorzugt führen dabei der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder die andere geeignete Teilvorrichtung des Quantencomputers QC einen Regelalgorithmus durch, der einem PI oder PI-Regler oder einem anderen geeigneten Regler entspricht. Bevorzugt weist der Quantencomputer QC auch eine Vorrichtung zur Refokussierung auf. Beispielsweise kann das optische System OS eine Teilvorrichtung umfassen, das eine Verschiebung des optischen Systems OS in Z-Richtung relativ zum Substrat D ermöglicht. Bevorzugt kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB diese Teilvorrichtung zur Verschiebung des optischen Systems OS in Z-Richtung steuern. Bevorzugt kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB auf Betriebsparameter dieser Teilvorrichtung zur Verschiebung des optischen Systems OS in Z-Richtung zugreifen und das konfokale Mikroskop des optischen Systems OS bevorzugt automatisch fokussieren. Bevorzugt regelt der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB den Abstand zwischen optischem System OS und Substrat D in der Art in Abhängigkeit von dem erfassten Bild der ersten Kamera CM1 unter Nutzung dieser Teilvorrichtung zur Verschiebung des optischen Systems OS in Z-Richtung nach, dass der Fokus der erfassten Bilder der ersten Kamera auf den fluoreszierenden Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 liegt und bei einwirkenden mechanischen Störungen auch verbleibt. Sofern die Steuervorrichtung µC durch Manipulationen des Quantenzustands von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 die Fluoreszenzstrahlung FL solcher Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 zu weit vermindert oder unterdrückt, so berücksichtigt die Steuervorrichtung µC die Fluoreszenzstrahlung FL dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bevorzugt nicht weiter für die Dauer dieses Zustands dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bei der Lageregelung des Substrats D gegenüber dem optischen System OS bzw. bei der Fokusregelung des optischen Systems OS. Sofern die Steuervorrichtung µC durch Manipulationen des Quantenzustands von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 die Fluoreszenzstrahlung FL solcher Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 in ausreichendem Maße ermöglicht oder erhöht, so berücksichtigt die Steuervorrichtung µC die Fluoreszenzstrahlung FL dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bevorzugt wieder für die Dauer dieses Zustands dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bei der Lageregelung des Substrats D gegenüber dem optischen System OS bzw. bei der Fokusregelung des optischen Systems OS. Der vorgeschlagene Quantencomputer QC umfasst also bevorzugt einen oder mehrere Regelkreise zur Stabilisierung der räumlichen Position der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 relativ gegenüber dem Fokuspunkt des optischen Systems OS und ggf. bevorzugt einen oder mehrere Regelkreise zur Stabilisierung des Fokus des optischen Systems OS auf die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Substrats D.The optical system OS preferably includes a confocal microscope. The light source LD emits the pump radiation LB. In the example of the 1 the pump radiation LB passes through the dichroic mirror DBS. The optical system OS focuses the pump radiation LB on quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in the focal point of the optical System OS. The optical system OS prefers to use its confocal microscope. The irradiation of the quantum dots NV1, NV2, NV3 typically causes the quantum dots NV1, NV2, NV3 to emit fluorescent radiation FL. The optical system OS typically detects at least part of the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The optical system OS supplies this detected fluorescence radiation FL to the photodetector PD via the dichroic mirror DBS. The dichroic mirror DBS or another device preferably separates the pump radiation LB and the fluorescent radiation FL from one another in such a way that essentially only fluorescent radiation FL reaches the photodetector PD. Instead of a dichroi The quantum computer QC proposed here can therefore also include a combination of a semi-transparent mirror and an optical filter. The optical filter is then preferably arranged relative to the semi-transparent mirror on the side of the photodetector PD. The optical filter then preferably allows radiation with the fluorescence wavelength λ fl of the fluorescence radiation FL to pass through essentially undamped. The optical filter then preferably essentially does not allow radiation with the pump radiation wavelength λ pmp of the pump radiation LB to pass through. In the example of the 1 the proposed quantum computer QC has another semi-transparent or partially reflecting mirror STM. In the example of the 1 the further semi-transparent or partially reflecting mirror STM splits off part of the fluorescent radiation FL. The further semi-transparent or partially reflecting mirror STM supplies this divided fluorescent radiation FL to an exemplary first camera CM1. The first camera CM1 captures an image of the quantum dots NV1, NV2, NV3 emitting fluorescent radiation FL. In the example, the 1 the control device μC accesses the first camera CM1 and the captured image of the first camera CM1. For example, a user can access the image of the first camera CM1 via the external data bus EXTDB or another interface of the control device µC via the control computer µC and control parts of the quantum computer QC depending on the captured image of the first camera CM1. The computer core CPU of the control device µC can also, for example, query the captured image of the first camera CM1 via the control data bus SDB and then evaluate it or store it in a memory RAM, NVM or process it in some other way. For example, the computer core CPU of the control device µC can execute an image processing program. For example, the computer core CPU of the control device µC or another suitable sub-device of the quantum computer QC can determine a mechanical offset of the quantum dots NV1, NV2, NV3 relative to the optical system OS and determine an offset vector, for example by evaluating the image captured by the first camera CM1. The computer core CPU of the control device µC or the other suitable sub-device of the quantum computer QC preferably corrects this determined offset of the quantum dots NV1, NV2, NV3 relative to the optical system OS. For example, the computer core CPU of the control device µC or the other suitable sub-device of the quantum computer QC can eliminate the determined offset vector by means of a translational positioning device in the X direction XT and/or a translational positioning device in the Y direction YT. For this purpose, the translational positioning device preferably shifts the substrate D with the quantum ALU from quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 in the X direction XT. CI3 2 , CI3 3 in the x direction in such a way that the X component of the detected offset vector preferably becomes essentially 0. For example, the control device μC can preferably control the translational positioning device XT in the X direction via the control data bus SDB by means of an X control device GDX and query operating parameters of the positioning device XT in the X direction. For this purpose, the X control device GDX for the translational positioning device XT in the X direction and the translational positioning device XT in the X direction is preferably connected to the control data bus SDB. The computer core CPU of the control device μC or the other suitable sub-device of the quantum computer QC preferably carry out a control algorithm that corresponds to a PI or PI controller or another suitable controller. Furthermore, the translational positioning device preferably shifts the substrate D with the quantum ALU made of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 in the Y direction YT , CI3 2 , CI3 3 in the Y direction in such a way that the Y component of the detected offset vector preferably becomes essentially 0. For example, the control device μC can preferably control the translational positioning device YT in the Y direction via the control data bus SDB by means of a Y control device GDY for the translational positioning device YT in the Y direction and query operating parameters of the positioning device YT in the Y direction. For this purpose, the Y control device GDY for the translational positioning device YT in the Y direction is preferably connected to the control data bus SDB. The computer core CPU of the control device μC or the other suitable sub-device of the quantum computer QC preferably carry out a control algorithm that corresponds to a PI or PI controller or another suitable controller. The quantum computer QC preferably also has a device for refocusing. For example, the optical system OS can comprise a sub-device that enables the optical system OS to be displaced in the Z direction relative to the substrate D. The computer core CPU of the control device µC can preferably control this sub-device to shift the optical system OS in the Z direction via the control data bus STB. Preferably, the computer core CPU of the control device µC can access operating parameters of this sub-device for shifting the optical system OS in the Z direction via the control data bus STB and preferably automatically focus the confocal microscope of the optical system OS. Preferably regulates the computer core CPU of the control device µC via the control data bus STB the distance between the optical system OS and substrate D in such a way as a function of the captured image of the first camera CM1 using this sub-device to shift the optical system OS in the Z direction The focus of the captured images of the first camera is on the fluorescent quantum dots NV1, NV2, NV3 and remains in the event of mechanical disturbances. If the control device µC reduces or suppresses the fluorescence radiation FL of such quantum dots NV1, NV2, NV3 too far by manipulating the quantum state of quantum dots NV1, NV2, NV3, the control device µC preferably no longer takes the fluorescence radiation FL of these quantum dots NV1, NV2, NV3 into account the duration of this state of these quantum dots NV1, NV2, NV3 when controlling the position of the substrate D relative to the optical system OS or when controlling the focus of the optical system OS. If the control device µC enables or increases the fluorescence radiation FL of such quantum dots NV1, NV2, NV3 to a sufficient extent by manipulating the quantum state of quantum dots NV1, NV2, NV3, the control device µC preferably takes the fluorescence radiation FL of these quantum dots NV1, NV2, NV3 into account again the duration of this state of these quantum dots NV1, NV2, NV3 when controlling the position of the substrate D relative to the optical system OS or when controlling the focus of the optical system OS. The proposed quantum computer QC therefore preferably comprises one or more control loops for stabilizing the spatial position of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 relative to the focus point of the optical system OS and possibly preferably one or more control loops for stabilizing the focus of the optical system OS on the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the substrate D.

Ggf. regelt die Steuervorrichtung µC die Lichtquelle LD und/oder den Lichtquellentreiber LDRV in Abhängigkeit von dem erfassten Bild der ersten Kamera CM1 nach. Der Lichtquellentreiber LDRV ist hierzu bevorzugt mit dem Steuerdatenbus SDB verbunden. Der Rechnerkern CPU kann über diesen Steuerdatenbus STB dann den Lichtquellentreiber LDRV steuern und dessen Betriebsparameter bevorzugt abfragen. Es ist denkbar, dass der vorgeschlagene Quantencomputer QC innerhalb der Lichtquelle LD und/oder innerhalb des Lichtquellentreibers LDRV eine optischen Überwachungsvorrichtung, beispielsweise eine Monitorfotodiode mit einer dieser Monitorfotodiode zugehörigen Monitordiodenauswertevorrichtung, umfasst, die die Intensität der Emission der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD überwacht und deren Parameter erfasst. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann dann bevorzugt über den Steuerdatenbus SDB diese erfassten Parameter auslesen. Die Steuervorrichtung µC und/oder die besagte optische Überwachungsvorrichtung der Lichtquelle LD und/oder des Lichtquellentreibers LDRV und/oder eine andere Teilvorrichtung des verlegbaren Quantencomputer QC können dann die Intensität der Emission der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD beispielsweise in Abhängigkeit vom Wert des Sendesignals S5 oder eines von Ihnen vorgegebenen anderen Parameters nachregeln.If necessary, the control device µC readjusts the light source LD and/or the light source driver LDRV depending on the captured image of the first camera CM1. For this purpose, the light source driver LDRV is preferably connected to the control data bus SDB. The computer core CPU can then control the light source driver LDRV via this control data bus STB and preferably query its operating parameters. It is conceivable that the proposed quantum computer QC includes an optical monitoring device within the light source LD and/or within the light source driver LDRV, for example a monitor photodiode with a monitor diode evaluation device associated with this monitor photodiode, which monitors the intensity of the emission of the pump radiation LB of the light source LD and its Parameters recorded. The computer core CPU of the control device µC can then preferably read out these recorded parameters via the control data bus SDB. The control device µC and/or said optical monitoring device of the light source LD and/or the light source driver LDRV and/or another sub-device of the deployable quantum computer QC can then control the intensity of the emission of the pump radiation LB of the light source LD, for example depending on the value of the transmission signal S5 or another parameter specified by you.

Der Fotodetektor PD erfasst die Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Der Fotodetektor PD wandelt die erfasste Fluoreszenzstrahlung FL in ein Empfängerausgangssignal S0. Ein Verstärker V verstärkt und/oder filtert bevorzugt das Empfängerausgangssignal S0. Bevorzugt verstärkt und/oder filtert der Verstärker V das Empfängerausgangssignal S0 in Abhängigkeit vom Sendesignal S5. Bevorzugt umfasst der Verstärker V einen oder mehrere Analog-zu-Digitalwandler. Bevorzugt kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung Werte dieser Analog-zu-Digital-Wandler über den Steuerdatenbus SDB abfragen. Bevorzugt wandelt ein Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers im Zusammenwirken mit einem internen Verstärker IVV des Verstärkers V das Empfängerausgangssignal S0 in Messwerte von Abtastwerten des Empfängerausgangssignals S0. Bevorzugt ist zu diesem Zweck der Verstärker V mit dem Steuerdatenbus SDB verbunden. Bevorzugt kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung STV über den Steuerdatenbus SDB Betriebsparameter des Verstärkers V einstellen und/oder abfragen. Diese Betriebsparameter können beispielsweise die Verstärkung und/oder Filterparameter einer Filterung sein, die der Verstärker V durchführt.The photodetector PD detects the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The photodetector PD converts the detected fluorescence radiation FL into a receiver output signal S0. An amplifier V preferably amplifies and/or filters the receiver output signal S0. The amplifier V preferably amplifies and/or filters the receiver output signal S0 depending on the transmission signal S5. The amplifier V preferably comprises one or more analog-to-digital converters. The computer core CPU of the control device can preferably query values of these analog-to-digital converters via the control data bus SDB. Preferably, an analog-to-digital converter ADCV of the amplifier, in cooperation with an internal amplifier IVV of the amplifier V, converts the receiver output signal S0 into measured values of sample values of the receiver output signal S0. For this purpose, the amplifier V is preferably connected to the control data bus SDB. The computer core CPU of the control device STV can preferably set and/or query operating parameters of the amplifier V via the control data bus SDB. These operating parameters can be, for example, the gain and/or filter parameters of a filtering that the amplifier V carries out.

Mikrowellenansteuerung MW/RF-AWFG, mWAMicrowave control MW/RF-AWFG, mWA

Der vorschlaggemäße verlegbare Quantencomputer QC umfasst bevorzugt eine oder mehrere Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Beispielsweise kann eine solche Vorrichtung MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 einen oder mehrere Mikrowellen/-Radiofrequenzgeneratoren mit bevorzugt jeweils frei wählbarer Wellenform MW/RF-AWFG und eine oder mehrere über einen oder mehrere Wellenleiter an diese angeschlossene Antennen mWA umfassen. Diese Antennen mWA erzeugen dann das besagte elektromagnetische Wellenfeld am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Ein einfacher Draht kann bereits als Antenne mWA dienen, wenn die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 in ausreichend kleinem Anstand zu dem Draht angeordnet sind. Das besagte elektromagnetische Wellenfeld am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 hängt dabei von den Ausgangssignalen des einen oder der mehreren mehrere Mikrowellen/-Radiofrequenzgeneratoren mit bevorzugt jeweils frei wählbarer Wellenform MW/RF-AWFG ab. Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB die eine oder mehrere Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Bevorzugt synchronisiert das Sendesignal S5 die Erzeugung des elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 durch die eine oder mehrere Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Beispielsweise kann das Sendesignal S5 die Erzeugung des elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 durch die eine oder mehrere Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit dem Lichtquellentreiber LDRV und damit mit der Emission der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD synchronisieren.The deployable quantum computer QC according to the proposal preferably comprises one or more devices MW/RF-AWFG, mWA for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . For example, such a device MW/RF-AWFG, mWA can be used to generate an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 one or more microwave/radio frequency generators, each preferably with a freely selectable waveform MW/RF-AWFG and one or more via one or several waveguides connected to this antenna mWA. These antennas mWA then generate said electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . A simple wire can already serve as an antenna mWA if the quantum dots NV1, NV2, NV3 are arranged at a sufficiently small distance from the wire. The said electromagnetic wave field depends on the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or on the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 depends on the output signals of the one or more microwave/radio frequency generators, each preferably having a freely selectable waveform MW/RF-AWFG. The control device µC preferably controls the one or more devices MW/RF-AWFG, mWA via the control data bus SDB for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . The transmission signal S5 preferably synchronizes the generation of the electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 by the one or more devices MW/RF-AWFG, mWA for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . For example, the transmission signal S5 can generate the electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 by the one or more devices MW/RF-AWFG, mWA for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 synchronize with the light source driver LDRV and thus with the emission of the pump radiation LB of the light source LD.

Steuervorrichtung µCControl device µC

Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC die bereits erwähnte Steuervorrichtung µC mit dem Rechnerkern CPU. Bevorzugt handelt es sich bei der Steuervorrichtung µC um einen konventionellen Digitalrechner in Von-Neumann- oder Harvard-Architektur. Die Steuervorrichtung µC umfasst bevorzugt einen Rechnerkern CPU und bevorzugt einen oder mehrere Daten- und Programmspeicher RAM NVM. Beispielsweise kann es sich um einen ARM-Controller handeln. Beispielsweise kann es sich bei dem Rechnerkern CPU um einen ARM-Cortex-A78AE für sicherheitskritische Anwendungen handeln. Der ARM-Cortex-A78AE zeichnet sich dadurch aus, dass er unterstützende Vorrichtungsteile und Funktionen zur Erfüllung der ISO 26262 ASIL Band ASIL D Sicherheitsanforderungen umfasst. Die hier vorgelegte Schrift schlägt daher vor, in bestimmten Fällen einen Rechnerkern CPU vorzusehen, der er unterstützende Vorrichtungsteile und Funktionen zur Erfüllung der ISO 26262 ASIL Band ASIL D Sicherheitsanforderungen oder funktionsäquivalenter Standards wie IEC 61508 und/oder IEC 62061:2021, EN 61511, EN 50129, EN 62304, US RTCA DO-178B, US RTCA DO-254, EUROCAE ED-12B aufweist. Der Daten- und Programmspeicher RAM NVM bzw. die mehreren Daten- und Programmspeicher RAM NVM können ganz oder in Teilen als nicht flüchtiger Speicher NVM und/oder ganz oder in Teilen als flüchtiger Speicher RAM ausgelegt sein. Der Daten- und Programmspeicher der Steuervorrichtung µC kann ganz oder in Teilen nur lesbar sein und ganz oder in Teilen schreib/lesbar sein. Der Daten- und Programmspeicher RAM NVM kann beispielsweise ein RAM, ein SRAM, ein DRAM, ein ROM, ein EEPROM, ein PROM, ein Flash-Speicher und/oder dazu funktionsäquivalente Speicher umfassen. Die Steuervorrichtung µC kann eine Bootstrap-Vorrichtung zum Laden des Startprogramms in den Daten- und Programmspeicher umfassen. Der Daten- und Programmspeicher RAM NVM der Steuervorrichtung µC kann ein BIOS umfassen. Der Daten- und Programmspeicher RAM NVM der Steuervorrichtung µC kann einen Datenspeicher und/oder einen Programmspeicher umfassen. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann eine Datenschnittstelle DBIF zur Kommunikation mit anderen Rechnersystemen, insbesondere einer übergeordneten zentralen Steuereinheit ZSE und zu Nutzerschnittstellen umfassen. Diese Datenschnittstelle DBIF kann drahtgebunden und/oder drahtlos sein. Die hier vorgelegte Schrift verweist auf die einschlägige Literatur zu Datennetzwerken.The deployable quantum computer QC preferably comprises the already mentioned control device μC with the computer core CPU. The control device μC is preferably a conventional digital computer in Von Neumann or Harvard architecture. The control device µC preferably comprises a computer core CPU and preferably one or more data and program memories RAM NVM. For example, it can be an ARM controller. For example, the computer core CPU can be an ARM Cortex-A78AE for safety-critical applications. The ARM Cortex-A78AE is characterized by including supporting device parts and functions to meet ISO 26262 ASIL Band ASIL D security requirements. The document presented here therefore proposes, in certain cases, to provide a computer core CPU which supports device parts and functions to meet the ISO 26262 ASIL Band ASIL D safety requirements or functionally equivalent standards such as IEC 61508 and/or IEC 62061:2021, EN 61511, EN 50129, EN 62304, US RTCA DO-178B, US RTCA DO-254, EUROCAE ED-12B. The data and program memory RAM NVM or the multiple data and program memories RAM NVM can be designed in whole or in part as a non-volatile memory NVM and/or in whole or in part as a volatile memory RAM. The data and program memory of the control device µC can be read-only in whole or in part and can be read/write in whole or in part. The data and program memory RAM NVM can include, for example, a RAM, an SRAM, a DRAM, a ROM, an EEPROM, a PROM, a flash memory and/or functionally equivalent memories. The control device µC can include a bootstrap device for loading the start program into the data and program memory. The data and program memory RAM NVM of the control device µC can include a BIOS. The data and program memory RAM NVM of the control device µC can comprise a data memory and/or a program memory. The computer core CPU of the control device µC can include a data interface DBIF for communication with other computer systems, in particular a higher-level central control unit ZSE, and with user interfaces. This data interface DBIF can be wired and/or wireless. The document presented here refers to the relevant literature on data networks.

Steuerungsaufgaben der Steuervorrichtung µCControl tasks of the control device µC

Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC des vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputers QC mittels ihres Rechnerkerns µC auch die Intensität und Modulation der Pumpstrahlung LB und Intensitätsmodulation der Lichtquelle LD. Hierzu kann beispielsweise der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den zeitlichen Verlauf der Intensität der von der Lichtquelle LD abgestrahlten Pumpstrahlung LB steuern. Bevorzugt ist der zeitliche Intensitätsverlauf der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD pulsmoduliert. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC steuert mittels des Wellenformgenerators WFG über den Lichtquellentreiber LDRV die Lichtquelle LED. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC steuert dabei bevorzugt die Intensität Ip und/oder die zeitliche Lage tsp der Pulse und/oder die zeitliche Dauer tdp der Pulse der gepulsten Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD. Über diese Intensität Ip der Pulse der Pumpstrahlung LB und über die zeitliche Lage tsp der Pulse der Pumpstrahlung LB und über die zeitliche Dauer tdp der Pulse der Pumpstrahlung LB kann somit der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC die Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputers QC beeinflussen. Daher kann über diese Intensität Ip der Pulse der Pumpstrahlung LB und über die zeitliche Lage tsp der Pulse der Pumpstrahlung LB und über die zeitliche Dauer tdp der Pulse der Pumpstrahlung LB somit der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC die Zustände von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 der Quantenpunkte miteinander koppeln. Dabei synchronisiert die Vorrichtung beispielsweise mittels des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC diese Pulse der Pumpstrahlung LB und/oder mittels geeigneter Synchronisationen und/oder mittels Synchronisationssignale mit ggf. von dem Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG erzeugten Mikrowellen- und/oder Radiosignalen zur Ansteuerung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Ein solches Synchronisationssignal kann das Sendesignal S5 sein. Diese von dem Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG erzeugten Mikrowellen- und/oder Radiosignalen beeinflussen die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 je nach Zustand der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ebenfalls. Über solche Beeinflussungen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputers QC kann der Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC typischerweise auch die Zustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 beeinflussen und ggf. die Zustände nuklearer Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit Zuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 koppeln. Über solche Beeinflussungen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputers QC kann der Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC typischerweise ebenso die Zustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI1, CI2 ,CI3 beeinflussen und ggf. die Zustände der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 untereinander koppeln.The control device µC of the proposed deployable quantum computer QC preferably also controls the intensity and modulation of the pump radiation LB and intensity modulation of the light source LD by means of its computer core µC. For this purpose, for example, the computer core CPU of the control device μC can control the time course of the intensity of the pump radiation LB emitted by the light source LD. The time course of the intensity of the pump radiation LB from the light source LD is preferably pulse-modulated. The computer core CPU of the control device µC controls the light sources using the waveform generator WFG driver LDRV the light source LED. The computer core CPU of the control device µC preferably controls the intensity I p and/or the temporal position t sp of the pulses and/or the temporal duration t dp of the pulses of the pulsed pump radiation LB of the light source LD. The computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC can thus determine the states of the quantum dots via this intensity I p of the pulses of the pump radiation LB and via the temporal position t sp of the pulses of the pump radiation LB and via the temporal duration t dp of the pulses of the pump radiation LB NV1, NV2, NV3 of the proposed deployable quantum computer affect QC. Therefore, via this intensity I p of the pulses of the pump radiation LB and via the temporal position t sp of the pulses of the pump radiation LB and via the temporal duration t dp of the pulses of the pump radiation LB, the computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC can determine the states of Couple quantum dots NV1, NV2, NV3 of the quantum dots with each other. The device synchronizes these pulses of the pump radiation LB, for example by means of the computer core CPU of the control device µC and/or by means of suitable synchronizations and/or by means of synchronization signals with microwave and/or signals possibly generated by the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG Radio signals for controlling the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . Such a synchronization signal can be the transmission signal S5. These microwave and/or radio signals generated by the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG also influence the quantum dots NV1, NV2, NV3 depending on the state of the quantum dots NV1, NV2, NV3. By influencing the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 of the proposed deployable quantum computer QC, the computer core CPU of the control device µC can typically also influence the states of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and possibly the states of nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 with states of quantum dots NV1, NV2, NV3 couple. Via such influences on the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 of the proposed deployable quantum computer QC, the computer core CPU of the control device µC can typically also influence the states of the nuclear core quantum dots CI1, CI2, CI3 and, if necessary, the states of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 with each other.

Der besagte Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Diese eine oder mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 erzeugen bevorzugt ein oder mehrere sich ggf. überlagernde elektromagnetische Felder am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Diese elektromagnetischen Felder sind dabei bevorzugt so gestaltet, dass sie eine geeignete Frequenz, insbesondere eine Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz, fHF aufweisen, die typischerweise mit einem zeitlichen Hüllkurvenverlauf in Pulsform moduliert ist. Bevorzugt ist die Erzeugung der Pulse dieser gepulsten elektromagnetischen Felder mit Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz fHF mit der Erzeugung der Pulse der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LED zeitlich beispielsweise über das Sendesignal S5 synchronisiert. Ein solcher Puls dieser gepulsten elektromagnetischen Felder mit Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz fHF beginnt vorzugsweise zu einem Pulsstartzeitpunkt tspHF relativ zum Referenzzeitpunkt t0HF und weist bevorzugt eine Pulsdauer tdHF auf. Der besagte Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC steuert dabei bevorzugt sowohl die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung des besagten elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Bevorzugt stellt der besagte Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC dabei die Frequenz des elektromagnetischen Feldes fHF ein, das die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 erzeugen. Bevorzugt stellt der besagte Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC ggf. auch einen Pulsstartzeitpunkt tspHF relativ zum Referenzzeitpunkt t0HF und ggf. eine Pulsdauer tdHF eines zeitlichen Hüllkurvenverlaufs der Abstrahlung eines elektromagnetischen Feldes durch die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 in Pulsform ein. Darüber hinaus stellt bevorzugt der besagte Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC auch die Amplitude IpHF dieses Pulses ein, den diese Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA erzeugen.Said computer core CPU of the control device µC preferably controls the one or more devices MW/RF-AWFG, mWA for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . These one or more devices MW/RF-AWFG, mWA for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 preferably generate one or more possibly overlapping electromagnetic fields at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . These electromagnetic fields are preferably designed so that they have a suitable frequency, in particular a microwave and/or radio wave frequency, f HF , which is typically modulated with a time envelope curve in pulse form. The generation of the pulses of these pulsed electromagnetic fields with microwave and/or radio wave frequency f HF is preferably synchronized in time with the generation of the pulses of the pump radiation LB of the light source LED, for example via the transmission signal S5. Such a pulse of these pulsed electromagnetic fields with microwave and/or radio wave frequency f HF preferably begins at a pulse start time t spHF relative to the reference time t 0HF and preferably has a pulse duration t dHF . The said computer core CPU of the control device µC preferably controls both the one or more devices MW/RF-AWFG for generating the said electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . The said computer core CPU of the control device µC preferably sets the frequency of the electromagnetic field f HF , which the one or more devices MW/RF-AWFG use to generate an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . The said computer core CPU of the control device µC preferably also provides a pulse start time t spHF relative to the reference time t 0HF and possibly a pulse duration t dHF of a temporal envelope curve of the radiation of an electromagnetic field by the one or more devices MW/RF-AWFG for generation of an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in pulse form. In addition, the said computer core CPU of the control device µC also preferably provides the amplitude I pHF of this pulse that these devices MW/RF-AWFG, mWA generate.

Darüber hinaus steuert der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC ggf. weitere Funktionen des verlegbaren Quantencomputers QC und dessen Teilvorrichtungen und Verfahren. Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Paare aus zwei Quantenpunkten und die Paare aus jeweils einem Quantenpunkt und jeweils einem nuklearen Kernquantenpunkt weisen typischerweise unterschiedliche Resonanzfrequenzen fHF auf. Ursache sind zum Ersten die unterschiedlichen räumlichen Abstande der Quantenpunkte innerhalb der verschiedenen Paare aus zwei Quantenpunkten untereinander und zum Zweiten die unterschiedlichen räumlichen Abstände innerhalb der verschiedenen Paare aus einem Quantenpunkt und einem diesem Quantenpunkt jeweils zugeordneten nuklearen Kernquantenpunkt. Bevorzugt misst der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC zu Beginn des Betriebes und/oder noch in der Fabrikationsstätte in einem Testlauf bzw. Probebetrieb diese Resonanzfrequenzen fHF aus. Hierzu nutzt die oben beschriebenen Mittel. An dieser Stelle verweist die hier vorgelegte Schrift ausdrücklich nochmals auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 . Die so ermittelten Resonanzfrequenzwerte speichert der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC bevorzugt in einem Speicher NVM der Steuervorrichtung µC als gespeicherte Resonanzfrequenzen ab. Bevorzugt ist dieser Speicher ein nicht flüchtiger Speicher NVM. Dies hat den Vorteil, dass diese Ermittlung der Resonanzfrequenzen durch einen Scanvorgang mit einem typischerweise schrittweisen Durchstimmen der Frequenz fHF dann seltener notwendig ist und nicht bei jedem Neustart des Quantencomputers QC notwendig ist. Im Betrieb nutzt der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC diese im Speicher NVM der Steuervorrichtung µC gespeicherten Resonanzfrequenzen, um die Frequenz fHF des zu erzeugenden elektromagnetischen Feldes so einzustellen, dass eine oder mehrere Vorrichtungen MW/RF-AWFG, mWA zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes gezielt den Zustand eines ganz bestimmten Quantenpunkts und/oder gezielt den Zustand eines ganz bestimmten Paars von Quantenpunkten und/oder eines ganz bestimmten Paars aus einen Quantenpunkt und einem Kernquantenpunkt gezielt die Zustände einer ganz bestimmten Gruppe von Quantenpunkten beeinflussen können. An dieser Stelle verweist die hier vorgelegte Schrift ausdrücklich nochmals auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 .In addition, the computer core CPU of the control device µC controls, if necessary, other functions of the deployable quantum computer QC and its sub-devices and methods. The quantum dots NV1, NV2, NV3 and the pairs of two quantum dots and the pairs of one quantum dot and one nuclear core quantum dot typically have different resonance frequencies f HF . The cause is, firstly, the different spatial distances between the quantum dots within the different pairs of two quantum dots and, secondly, the different spatial distances within the different pairs of one quantum dot and a nuclear core quantum dot assigned to this quantum dot. Preferably, the computer core CPU of the control device µC measures these resonance frequencies f HF at the start of operation and/or while still in the production facility in a test run or trial operation. To do this, use the means described above. At this point the document presented here expressly refers to the document again DE 10 2020 125 189 A1 . The computer core CPU of the control device µC preferably stores the resonance frequency values determined in this way in a memory NVM of the control device µC as stored resonance frequencies. This memory is preferably a non-volatile memory NVM. This has the advantage that this determination of the resonance frequencies through a scanning process with a typically step-by-step tuning of the frequency f HF is then necessary less frequently and is not necessary every time the quantum computer QC is restarted. During operation, the computer core CPU of the control device µC uses these resonance frequencies stored in the memory NVM of the control device µC to set the frequency f HF of the electromagnetic field to be generated so that one or more devices MW/RF-AWFG, mWA are specifically used to generate an electromagnetic field the state of a very specific quantum dot and/or specifically the state of a very specific pair of quantum dots and/or a very specific pair of a quantum dot and a core quantum dot can specifically influence the states of a very specific group of quantum dots. At this point the document presented here expressly refers to the document again DE 10 2020 125 189 A1 .

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Lichtquellentreiber LDRV steuern und Betriebsparameter des Lichtquellentreibers LDRV wie beispielsweise interne Temperaturen, interne Versorgungsspannungen etc., auslesen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the light source driver LDRV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out operating parameters of the light source driver LDRV, such as internal temperatures, internal supply voltages, etc.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB der Lichtquelle LD steuern und Betriebsparameter der Lichtquelle LD, wie Temperatur, Lichtabstrahlungsintensität etc. auslesen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the light source LD via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out operating parameters of the light source LD, such as temperature, light emission intensity, etc.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Wellenformgenerator WFG steuern und Betriebsparameter des Wellenformgenerators WFG auslesen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the waveform generator WFG and read out operating parameters of the waveform generator WFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Verstärker V steuern und Betriebsparameter des Verstärkers V, wie beispielsweise Verstärkungen und/oder Filterparameter, auslesen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the amplifier V via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out operating parameters of the amplifier V, such as gains and / or filter parameters.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die durch Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers V und durch den Verstärker V verstärkten und gefilterten Messwerte des Empfängerausgangssignals S0 des Fotodetektors PD erfassen und auslesen. Sofern möglich, kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF den Fotodetektor PD konfigurieren und ggf. weitere Betriebsparameter, wie beispielsweise eine Vorspannung oder eine Temperatur auslesen oder die Vorspannung einstellen.The computer core CPU of the control device µC can preferably record and read out the measured values of the receiver output signal S0 of the photodetector PD amplified and filtered by the analog-to-digital converter ADCV of the amplifier V and by the amplifier V via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. If possible, the computer core CPU of the control device µC can preferably configure the photodetector PD via the internal data interface MDBIF and, if necessary, read out further operating parameters, such as a bias voltage or a temperature, or set the bias voltage.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und eine erste Kameraschnittstelle CIF die erste Kamera CM1 konfigurieren und auslesen. Bevorzugt erfasst die erste Kamera CM1 ein Bild des Substrats D. Bevorzugt erfasst die erste Kamera CM1 ein Bild der Verteilung der Fluoreszenzstrahlung FL des Substrats D und über mittelt dieses Bild bevorzugt an den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC. Bevorzugt erfasst die erste Kamera CM1 also ein Bild der Verteilung der Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des Substrats D und übermittelt dieses Bild bevorzugt an den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann die erste Kamera CM1 somit steuern und Betriebsparameter und Daten der Kamera CM1 auslesen.The computer core CPU of the control device µC can preferably configure and read out the first camera CM1 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and a first camera interface CIF. The first camera CM1 preferably captures an image of the substrate D. The first camera CM1 preferably captures an image of the distribution of the fluorescence radiation FL of the substrate D and preferably transmits this image to the computer core CPU of the control device μC. The first camera CM1 preferably captures an image of the distribution of the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3 of the substrate D and preferably transmits this image to the computer core CPU of the control device µC. The computer core CPU of the control device µC can thus control the first camera CM1 and read out operating parameters and data from the camera CM1.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die X-Steuervorrichtung GDX für die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung steuern und Betriebsparameter der X-Steuervorrichtung GDX auslesen und ggf. anpassen.The computer core CPU of the control device µC can preferably use the X control device GDX for the translational position via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB Control the positioning device XT in the X direction and read out the operating parameters of the X control device GDX and adapt them if necessary.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Y-Steuervorrichtung GDY für die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung steuern und Betriebsparameter der Y-Steuervorrichtung GDY auslesen und ggf. anpassen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the Y control device GDY for the translational positioning device YT in the Y direction via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out and, if necessary, adapt operating parameters of the Y control device GDY.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und über die X-Steuervorrichtung GDX die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung steuern und Betriebsparameter der translatorischen Positioniervorrichtung XT in X-Richtung auslesen und ggf. anpassen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the translational positioning device XT in the X direction via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and via the

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und über die Y-Steuervorrichtung GDY die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung steuern und Betriebsparameter der translatorischen Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung auslesen und ggf. anpassen.The computer core CPU of the control device µC can preferably control the translational positioning device YT in the Y direction via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and via the Y control device GDY and read out and, if necessary, adapt operating parameters of the translational positioning device YT in the Y direction.

Bevorzugt erfasst der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Position des Substrats D relativ zum optischen System OS. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise und bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und über die erste Kameraschnittstelle CIF und die erste Kamera CIM1 bevorzugt diese Position des Substrats D relativ zum optischen System OS erfassen und Änderungen dieser Position des Substrats D relativ zum optischen System OS mittels der Y-Steuervorrichtung GDY und der translatorischen Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung und mittels der X-Steuervorrichtung GDX und der translatorischen Positioniervorrichtung XT in X-Richtung so korrigieren, dass diese Korrekturen diese Änderungen dieser Position des Substrats D relativ zum optischen System OS rückgängig machen.The computer core CPU of the control device µC preferably detects the position of the substrate D relative to the optical system OS. The computer core CPU of the control device µC can, for example and preferably via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and via the first camera interface CIF and the first camera CIM1 preferably detect this position of the substrate D relative to the optical system OS and changes in this position of the substrate D relative to the optical system OS by means of the Y control device GDY and the translational positioning device YT in the Y direction and by means of the X control device GDX and the translational positioning device XT in the optical system OS.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB einen Temperatursensor ST auslesen und ggf. konfigurieren.The computer core CPU of the control device µC can preferably read out and, if necessary, configure a temperature sensor ST via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB in Abhängigkeit von der mit dem Temperatursensor ST erfassten Temperatur ein oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC neu konfigurieren oder anders betreiben. Insbesondere kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC ein oder mehrere Lüfter des Quantencomputers QC oder funktionsäquivalente Kühlvorrichtungen wie Wasser- oder Ölkühler mit entsprechenden Kühlmittelkreisläufen in Betrieb setzen oder in ihren Betriebsparametern so verändern, dass die mit dem Temperatursensor TS erfasste Temperatur in einem vorgegebenen Temperaturbereich bleibt. Der vorgeschlagene Quantencomputer QC kann ein oder mehrere Temperatursensoren TS und ein oder mehrere Kühlmittelkreisläufer und/oder ein oder mehrere Lüfter aufweisen. Als Kühlmittel kommen alle geeigneten Fluide in Frage. Luft, Wasser und Öl sind besonders bevorzugt. Die Kühlung dient typischerweise der Abfuhr der Abwärme von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC. Typischerweise ist eine Zieltemperatur im Bereich von 0°C bis 50°C bevorzugt. Ein militärischer Temperaturbereich von -40°C bis 125°C erscheint sinnvoll für militärische Anwendungen. Statt einer Kühlvorrichtung kann der Quantencomputer QC auch eine Heizung für Klimatisierungszwecke aufweisen, wobei der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB in Abhängigkeit von der mit dem Temperatursensor ST erfassten Temperatur diese Heizung dann so steuert, dass das Innere des Quantencomputers QC eine Mindesttemperatur überschreitet. Die Heizung kann beispielsweise elektrisch, chemisch oder thermonuklear sein.The computer core CPU of the control device µC can preferably reconfigure or operate differently one or more device parts of the deployable quantum computer QC via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB depending on the temperature detected with the temperature sensor ST. In particular, the computer core CPU of the control device µC can put one or more fans of the quantum computer QC or functionally equivalent cooling devices such as water or oil coolers with corresponding coolant circuits into operation or change their operating parameters so that the temperature detected by the temperature sensor TS remains in a predetermined temperature range. The proposed quantum computer QC can have one or more temperature sensors TS and one or more coolant circuits and/or one or more fans. All suitable fluids can be used as coolants. Air, water and oil are particularly preferred. The cooling typically serves to dissipate waste heat from device parts of the quantum computer QC. Typically, a target temperature in the range of 0°C to 50°C is preferred. A military temperature range of -40°C to 125°C seems sensible for military applications. Instead of a cooling device, the quantum computer QC can also have a heater for air conditioning purposes, whereby the computer core CPU of the control device µC can then preferably control this heater via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB depending on the temperature detected by the temperature sensor ST in such a way that Inside the quantum computer QC exceeds a minimum temperature. The heating can be, for example, electrical, chemical or thermonuclear.

Bevorzugt erfasst der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Position des Substrats D relativ zum optischen System OS und die Position eines Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise und bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und über die zweite Kameraschnittstelle CIF2 und die zweite Kamera CIM2 bevorzugt diese Position des Substrats D relativ zum optischen System OS und die Position eines Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D beispielsweise in der Seitenansicht erfassen.The computer core CPU of the control device µC preferably detects the position of the substrate D relative to the optical system OS and the position of a permanent magnet PM relative to the substrate D. The computer core CPU of the control device µC can, for example and preferably, via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and via the second camera interface CIF2 and the second camera CIM2 preferably capture this position of the substrate D relative to the optical system OS and the position of a permanent magnet PM relative to the substrate D, for example in the side view.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und die zweite Kameraschnittstelle CIF2 die zweite Kamera CM2 konfigurieren und auslesen. Bevorzugt erfasst die zweite Kamera CM2 ein Bild des Substrats D relativ zum optischen System OS und die Position eines Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D beispielsweise in der Seitenansicht. Bevorzugt beleuchtet zu diesem Zweck eine Leuchte LM mit einem Leuchtmittel den Bereich, den die zweite Kamera CM2 erfassen soll. Bevorzugt erfasst die zweite Kamera CM2 dieses Bild und über mittelt dieses Bild bevorzugt an den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann die zweite Kamera CM2 somit steuern und Betriebsparameter und Daten der zweiten Kamera CM2 auslesen. Diese zweite Kamera CM2 ermöglicht es in Fernwartung den Positioniervorgang und die Positionierung des Substrats D gegenüber dem optischen System OS mittels der translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung und der translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung zu beobachten und zu überprüfen und ggf. den Positionierungsvorgang und die Positionierung des Substrats D gegenüber einem Permanentmagneten PM mittels der Positioniervorrichtung PV dieses Permanentmagneten PM zu beobachten und zu überprüfen, ohne das Gehäuse des Quantencomputers QC überprüfen zu müssen. Bevorzugt überträgt die zweite Kamera CM2 das Bild des beobachteten Bildbereichs über die zweite Kameraschnittstelle CIF2, den Steuerdatenbus SDB, die interne Datenschnittstelle MDBIF, den internen Datenbus INTDB der Steuervorrichtung µC, den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC, die externe Datenschnittstelle DBIF der Steuervorrichtung µC und den externen Datenbus EXTDB an eine übergeordnete Steuereinheit ZSE oder einen anderen Rechner, der über eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle verfügt. Diese Mensch-Maschine-Schnittstelle kann einen Bildschirm und eine Tastatur oder der gleichen aufweisen, sodass ein Bediener des Quantencomputers QC hier Eingaben für die Steuerung von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC oder des Quantencomputers QC als Ganzes vornehmen kann. Diese oder eine andere Mensch-Maschine-Schnittstelle kann zur Darstellung von Rechenergebnissen des Quantencomputers QC dienen und/oder Statusmeldungen des Quantencomputers QC, insbesondere des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC und/oder Betriebsparameter und/oder Statusmeldungen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC darstellen. Insbesondere kann die Mensch-Maschine-Schnittstelle Bilder und/oder Video-Sequenzen der ersten Kamera CM1 und/oder der zweiten Kamera CM2 darstellen. Diese Bilder und/oder Video-Sequenzen können durch den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC oder einen Rechner, der über den externen Datenbus EXTDB mit dem verlegbaren Quantencomputer QC verbunden ist, für die Darstellung zuvor bearbeitet sein. Bei dem Rechner kann es sich um eine zentrale Steuereinheit ZSE handeln. Beispielsweise kann es sich um Falschfarbenbilder, Bildausschnitte und verzerrte Bilder und Videos oder der Gleichen handeln.The computer core CPU of the control device µC can preferably configure and read out the second camera CM2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and the second camera interface CIF2. The second camera CM2 preferably captures an image of the substrate D relative to the optical system OS and the position of a permanent magnet PM relative to the substrate D, for example in the side view. For this purpose, a lamp LM with a lamp preferably illuminates the area that the second camera CM2 is intended to capture. Preferably captures the second camera CM2 transmits this image and preferably to the computer core CPU of the control device µC. The computer core CPU of the control device µC can thus control the second camera CM2 and read out operating parameters and data of the second camera CM2. This second camera CM2 makes it possible to remotely observe and check the positioning process and the positioning of the substrate D relative to the optical system OS by means of the translational positioning device XT in the X direction and the translational positioning device YT in the Y direction and, if necessary, the positioning process and to observe and check the positioning of the substrate D relative to a permanent magnet PM by means of the positioning device PV of this permanent magnet PM, without having to check the housing of the quantum computer QC. The second camera CM2 preferably transmits the image of the observed image area via the second camera interface CIF2, the control data bus SDB, the internal data interface MDBIF, the internal data bus INTDB of the control device µC, the computer core CPU of the control device µC, the external data interface DBIF of the control device µC and the external data bus EXTDB to a higher-level control unit ZSE or another computer that has a suitable human-machine interface. This human-machine interface can have a screen and a keyboard or the like, so that an operator of the quantum computer QC can make inputs here for controlling device parts of the quantum computer QC or the quantum computer QC as a whole. This or another human-machine interface can serve to display calculation results of the quantum computer QC and/or represent status messages of the quantum computer QC, in particular of the computer core CPU of the control device µC and/or operating parameters and/or status messages of device parts of the quantum computer QC. In particular, the human-machine interface can display images and/or video sequences of the first camera CM1 and/or the second camera CM2. These images and/or video sequences can be previously processed for display by the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC or a computer that is connected to the deployable quantum computer QC via the external data bus EXTDB. The computer can be a central control unit ZSE. For example, it can be false-color images, image sections and distorted images and videos or the like.

Die erste Kamera CM1 und/oder die zweite Kamera CM2 brauchen nicht notwendigerweise RGB Kameras sein. Vielmehr können sie auch empfindlich für für den Menschen nicht sichtbare Strahlung sein. Die erste Kamera CM1 und/oder die zweite Kamera CM2 können auch Multispektralkameras sein, um beispielsweise die Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 optimal beobachten zu können. Die erste Kamera CM1 umfasst bevorzugt eine Abbildungsoptik und eine bildgebende Fotodetektorschaltung, beispielsweise einen CCD-Sensor-IC, und eine Kameraauswerteelektronik, die an die erste Kameraschnittstelle CIF gekoppelt ist. Die zweite Kamera CM2 umfasst bevorzugt eine zweite Abbildungsoptik und eine zweite bildgebende Fotodetektorschaltung, beispielsweise einen zweiten CCD-Sensor-IC, und eine zweite Kameraauswerteelektronik, die an die zweite Kameraschnittstelle CIF2 gekoppelt ist.The first camera CM1 and/or the second camera CM2 do not necessarily need to be RGB cameras. Rather, they can also be sensitive to radiation that is not visible to humans. The first camera CM1 and/or the second camera CM2 can also be multispectral cameras in order, for example, to be able to optimally observe the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The first camera CM1 preferably includes imaging optics and an imaging photodetector circuit, for example a CCD sensor IC, and camera evaluation electronics that are coupled to the first camera interface CIF. The second camera CM2 preferably comprises a second imaging optics and a second imaging photodetector circuit, for example a second CCD sensor IC, and a second camera evaluation electronics which is coupled to the second camera interface CIF2.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB eine Steuervorrichtung PVC für eine Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM steuern und Betriebsparameter der Steuervorrichtung PVC für eine Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM auslesen und ggf. modifizieren.The computer core CPU of the control device µC can preferably control a control device PVC for a positioning device PV of the permanent magnet PM via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out and, if necessary, modify operating parameters of the control device PVC for a positioning device PV of the permanent magnet PM.

Beispielsweise kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB Änderungen der Position des Substrats D relativ zum optischen System OS und die Position eines Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D beispielsweise in der Seitenansicht erfassen und solche Änderungen der Position des Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D mittels einer Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PV wieder ausgleichen. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC verwendet hierfür bevorzugt die Steuervorrichtung PVC für eine Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann hierdurch bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM mittels der die Steuervorrichtung PVC steuern und Betriebsparameter der Positioniervorrichtung PV auslesen und ggf. modifizieren. Insbesondere kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielhaft bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB mittels der Positioniervorrichtung PV die Position des Permanentmagneten PM bevorzugt steuern und verändern. Bevorzugt kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC Änderungen der Position des Permanentmagneten PM relativ zum Substrat D mittels der zweiten Kamera CM2 erfassen und mittels der Positioniervorrichtung PV wieder kompensieren.For example, the computer core CPU of the control device µC can preferably detect changes in the position of the substrate D relative to the optical system OS and the position of a permanent magnet PM relative to the substrate D, for example in the side view, via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB, and such changes in the position of the Rebalance the permanent magnet PM relative to the substrate D using a positioning device PV of the permanent magnet PV. For this purpose, the computer core CPU of the control device µC preferably uses the control device PVC for a positioning device PV of the permanent magnet PM. The computer core CPU of the control device µC can thereby preferably control the positioning device PV of the permanent magnet PM via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB by means of which the control device PVC and read out and, if necessary, modify operating parameters of the positioning device PV. In particular, the computer core CPU of the control device μC can, for example, preferably control and change the position of the permanent magnet PM via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB by means of the positioning device PV. Preferably, the computer core CPU of the control device µC can detect changes in the position of the permanent magnet PM relative to the substrate D using the second camera CM2 and compensate for them again using the positioning device PV.

Der vorgeschlagene Quantencomputer QC umfasst somit erste Mittel (CM1, CM2), um Änderungen der Anordnung von Vorrichtungsteilen (OS, D, PM) zueinander zu erfassen, und zweite Mittel (XT, YT, PV), um die erfassten Änderungen rückgängig zu machen. Die ersten Mittel können auch funktionsäquivalente Sensoren, insbesondere Positionssensoren umfassen. Die zweiten Mittel können auch andere funktionsäquivalente Aktoren umfassen.The proposed quantum computer QC thus includes first means (CM1, CM2) to change to detect the arrangement of device parts (OS, D, PM) relative to one another, and second means (XT, YT, PV) to undo the detected changes. The first means can also include functionally equivalent sensors, in particular position sensors. The second means can also include other functionally equivalent actuators.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB einen Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zu Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) steuern und dessen Betriebsparameter auslesen und ggf. anpassen. Insbesondere kann beispielsweise bevorzugt der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erzeugte Wellenformen des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG programmieren bzw. einstellen oder die eingestellte Wellenform auslesen.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control a microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB to generate largely freely definable waveforms (English: arbitrary wave form generator) and its Read operating parameters and adjust if necessary. In particular, for example, the computer core CPU of the control device µC can preferably program or set the generated waveforms of the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB or read out the set waveform.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA einstellen und konfigurieren und/oder eine solche Konfiguration der Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA auslesen. Der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG steuert typischerweise die Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA mit der vom Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG erzeugten Wellenformen des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG an. Die Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA bestrahlt das Substrat D mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 mit der elektromagnetischen Strahlung entsprechend der vom Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG erzeugten Wellenformen des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG. The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably set and configure the microwave and/or radio wave antenna mWA via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and/or read out such a configuration of the microwave and/or radio wave antenna mWA. The microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG typically controls the microwave and/or radio wave antenna mWA with the waveforms of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG generated by the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG at. The microwave and/or radio wave antenna mWA irradiates the substrate D with the quantum dots NV1, NV2, NV3 with the electromagnetic radiation corresponding to the waveforms of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF generated by the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG -AWFG.

Hierdurch manipuliert die elektromagnetischen Strahlung entsprechend der vom Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG erzeugten Wellenformen des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG den Quantenzustand der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 im Substrat D. Hierdurch kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Quantenzustand der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 im Substrat D manipulieren. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann typischerweise über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB mittels des Wellenformgenerators WFG und des Lichtquellentreibers LDRV und der Lichtquelle LD ebenfalls aber in anderer Weise den Quantenzustand der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 im Substrat D manipulieren.As a result, the electromagnetic radiation manipulates the quantum state of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 in accordance with the waveforms of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG generated by the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in the substrate D. This allows the computer core CPU of the control device µC to determine the quantum state of the quantum dots NV1, NV2, for example via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB , NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in substrate D. The computer core CPU of the control device µC can typically determine the quantum state of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB by means of the waveform generator WFG and the light source driver LDRV and the light source LD 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in substrate D.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB eine Kühlvorrichtung KV des Substrats D und ggf. in der 1 nicht eingezeichnete Hilfsvorrichtungen der Kühlvorrichtung KV des Substrats D steuern und deren Statusinformationen erfassen und auslesen. Bei der Hilfsvorrichtung der der Kühlvorrichtung KV des Substrats D kann es sich beispielsweise um ein sogenanntes Closed Loop Helium Gas Cooling-System HeCLCS handeln, dass Helium als Kühlmittel verwendet. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Closed Loop Helium Gas Cooling-System HeCLCS steuern. Beispielsweise kann dieses Kühlmittel eine Kühlfläche als Kühlvorrichtung KV durchströmen, wobei auf der Oberfläche der als Kühlvorrichtung KV dienenden Kühlfläche das Substrat D thermisch leitfähig befestigt ist und wobei hierdurch das Substrat durch das Closed Loop Helium Gas Cooling-System HeCLCS gekühlt wird. Bevorzugt positionieren die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung und die translatorischen Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung den Verbund aus der Kühlvorrichtung KV und Substrat D.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB a cooling device KV of the substrate D and possibly in the 1 Control auxiliary devices, not shown, of the cooling device KV of the substrate D and record and read out their status information. The auxiliary device of the cooling device KV of the substrate D can, for example, be a so-called closed loop helium gas cooling system HeCLCS that uses helium as a coolant. The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the closed loop helium gas cooling system HeCLCS via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. For example, this coolant can flow through a cooling surface as a cooling device KV, with the substrate D being attached in a thermally conductive manner on the surface of the cooling surface serving as a cooling device KV and thereby the substrate is cooled by the closed loop helium gas cooling system HeCLCS. Preferably, the translational positioning device XT in the X direction and the translational positioning device YT in the Y direction position the composite of the cooling device KV and substrate D.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB eine Ladevorrichtung LDV steuern und Betriebsparameter und Daten der Ladevorrichtung LDV auslesen. Ein solcher Betriebsparameter kann beispielsweise der Spannungswert der Netzspannung des elektrischen Versorgungsnetzes sein, das die Ladevorrichtung LDV mit elektrischer Energie versorgt, sein.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control a charging device LDV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out operating parameters and data from the charging device LDV. Such an operating parameter can be, for example, the voltage value of the mains voltage of the electrical supply network that supplies the charging device LDV with electrical energy.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB eine Trennvorrichtung TS steuern und Betriebsparameter und Daten der Trennvorrichtung TS auslesen. Beispielsweis kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Ausgänge der Ladevorrichtung LDV von der ersten Energiereserve BENG und/oder der zweiten Energiereserve BENG2 trennen, sodass diese zum Ersten die erste Energiereserve BENG und/oder die zweite Energiereserve BENG2 nicht mehr mit elektrischer Energie lädt und zum Zweiten die übrigen Vorrichtungsteile des Quantencomputers nicht oder nur noch wesentlich weniger stört. Beispielsweis kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Ausgänge der Ladevorrichtung LDV mit der ersten Energiereserve BENG und/oder mit der zweiten Energiereserve BENG2 verbinden, sodass diese die erste Energiereserve BENG und/oder die zweite Energiereserve BENG2 mit elektrischer Energie lädt.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control a separating device TS via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and read out operating parameters and data from the separating device TS. For example, the computer core CPU of the control device µC can separate the outputs of the charging device LDV from the first energy reserve BENG and/or the second energy reserve BENG2, so that they firstly provide the first energy reserve BENG and/or the second energy reserve BENG2 no longer charges with electrical energy and, secondly, it does not disturb the other parts of the quantum computer, or only to a much lesser extent. For example, the computer core CPU of the control device µC can connect the outputs of the charging device LDV to the first energy reserve BENG and/or to the second energy reserve BENG2, so that it charges the first energy reserve BENG and/or the second energy reserve BENG2 with electrical energy.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erste Energiereserve BENG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten Energiereserve BENG auslesen. Beispielsweise kann die erste Energiereserve BENG mehrere Untermodule umfassen, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC überwacht. Beispielsweise kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Temperatur dieser Untermodule und/oder den Druck in diesen Untermodulen und/oder den Ladezustand dieser Untermodule erfassen. Hierzu umfasst die erste Energiereserve BENG bevorzugt geeignete Sensoren, deren Werte der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC erfassen kann. Im Fehlerfall kann dadurch Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC diesen Fehlerfall an den erfassten Parametern dieser Untermodule erfassen und fehlerhafte Untermodule aus dem Verband herausschalten und die entstehende Lücke überbrücken. Hierzu umfasst die erste Energiereserve BENG bevorzugt geeignete Schalter und/oder Umschalter, deren Schaltzustand der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beeinflussen kann.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first energy reserve BENG and/or read out operating parameters and data from the first energy reserve BENG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. For example, the first energy reserve BENG can include several submodules that the computer core CPU of the control device µC monitors. For example, the computer core CPU of the control device µC can detect the temperature of these sub-modules and/or the pressure in these sub-modules and/or the state of charge of these sub-modules. For this purpose, the first energy reserve BENG preferably comprises suitable sensors, the values of which the computer core CPU of the control device µC can detect. In the event of an error, the computer core CPU of the control device µC can detect this error in the recorded parameters of these sub-modules and switch faulty sub-modules out of the group and bridge the resulting gap. For this purpose, the first energy reserve BENG preferably comprises suitable switches and/or changeover switches, the switching state of which can be influenced by the computer core CPU of the control device μC.

Bevorzugt kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Energieversorgung einer ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG beeinflussen.In this way, the computer core CPU of the control device μC can preferably influence the energy supply of a first energy processing device SRG.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erste Energieaufbereitungsvorrichtung SRG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG erfassen und auslesen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Energieversorgung der übrigen Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first energy processing device SRG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and / or record and read out operating parameters and data of the first energy processing device SRG. Typically, the computer core CPU of the control device μC can monitor and control the energy supply to the remaining device parts of the quantum computer QC.

Sofern DMA-Zugriffe der übrigen Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC zulässig sind, können diese beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB mittels eines DMA-Zugriffs auf die Steuervorrichtung µC und/oder den Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und/oder den der Rechnerkern CPU und/oder die Steuervorrichtung µC und die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB auf Vorrichtungen außerhalb des Quantencomputers QC zugreifen.If DMA accesses of the remaining device parts of the quantum computer QC are permitted, these can, for example, preferably via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB by means of a DMA access to the control device µC and/or the memory RAM, NVM of the control device µC and/or the the computer core CPU and/or the control device µC and the data interface DBIF and the external data bus EXTDB access devices outside the quantum computer QC.

Die ggf. vorhandenen internen Steuerrechner von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC können beispielsweise bevorzugt über die Steuervorrichtung µC und die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB mit Vorrichtungen außerhalb des Quantencomputers QC kommunizieren und mit diesen externen Vorrichtungen Daten austauschen. Bei solchen externen Vorrichtungen kann es sich beispielsweise um Steuergeräte eines Kraftfahrzeugs Kfz oder der gleichen handeln. Insbesondere ist ein Datenaustausch mit dem Internet oder einem vergleichbaren Datennetzwerk mit einer Vielzahl von Rechnersystemen denkbar. Zu diesen Rechnersystemen kann beispielsweise eine verlegbare zentrale Steuereinheit ZSE eines verlegbaren Quantencomputersystems QUSYS gehören, deren Teil der verlegbare Quantencomputer QC sein kann.The possibly existing internal control computers of device parts of the quantum computer QC can, for example, preferably communicate with devices outside the quantum computer QC via the control device μC and the data interface DBIF and the external data bus EXTDB and exchange data with these external devices. Such external devices can be, for example, control devices of a motor vehicle or the like. In particular, data exchange with the Internet or a comparable data network with a large number of computer systems is conceivable. These computer systems can include, for example, a deployable central control unit ZSE of a deployable quantum computer system QUSYS, part of which can be the deployable quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann den flüchtigen Speicher RAM der Steuervorrichtung µC mit Daten beschreiben und lesen. Typischerweise umfasst der Dateninhalt des flüchtigen Speichers RAM Programmdaten und/oder Betriebsdaten und/oder Programmbefehle.The computer core CPU of the control device µC can write data to and read the volatile memory RAM of the control device µC. Typically, the data content of the volatile memory RAM includes program data and/or operating data and/or program instructions.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann die Daten des nicht flüchtigen Speichers NVM der Steuervorrichtung µC lesen. Bevorzugt umfasst der nicht flüchtige Speicher NVM der Steuervorrichtung µC einen beschreibbaren nicht flüchtigen Speicher wie einen Flash-Speicher. Typischerweise umfasst der Dateninhalt des nicht flüchtigen Speichers NVM Programmdaten und/oder Betriebsdaten und/oder Programmbefehle. Bevorzugt umfasst der Dateninhalt eines nicht flüchtigen und beschreibbaren Speichers NVM die Parameter der Resonanzfrequenzen für die Ansteuerung der Kernquantenbits CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33.The computer core CPU of the control device µC can read the data of the non-volatile memory NVM of the control device µC. The non-volatile memory NVM of the control device µC preferably comprises a writable non-volatile memory such as a flash memory. Typically, the data content of the non-volatile memory NVM includes program data and/or operational data and/or program instructions. The data content of a non-volatile and writable memory NVM preferably includes the parameters of the resonance frequencies for driving the core quantum bits CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise den Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC lesen und/oder mit Daten beschreiben.The computer core CPU of the control device µC can, for example, read the memory RAM, NVM of the control device µC and/or write data to it.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann bevorzugt über die die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB auf ein übergeordnetes Rechnersystem, beispielsweise eine zentrale Steuereinheit ZSE und/oder die Steuervorrichtungen anderer Quantencomputer QC1 bis QC16 zugreifen.The computer core CPU of the control device µC can preferably access a higher-level computer system, for example a central control unit ZSE and/or the control devices of other quantum computers QC1 to QC16, via the data interface DBIF and the external data bus EXTDB.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann über die interne Datenschnittstelle MDBIF auf den Steuerdatenbus SDB und über diesen Steuerdatenbus SDB auf andere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC zugreifen.The computer core CPU of the control device µC can be used via the internal data interface MDBIF access the control data bus SDB and via this control data bus SDB other device parts of the deployable quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Lichtquellentreiber LDRV steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des Lichtquellentreibers LDRV auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise die Leuchtintensität und andere einstellbare Betriebsparameter umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus dem Lichtquellentreiber LDRV auslesen kann, können beispielsweise Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den Lichtquellentreiber LDRV des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the light source driver LDRV and/or read out operating parameters and data of the light source driver LDRV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, the light intensity and other adjustable operating parameters. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the light source driver LDRV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include, for example, current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom. Typically, this allows the computer core CPU of the control device µC to monitor and control the light source driver LDRV of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Wellenformgenerator WFG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des Wellenformgenerators WFG auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise die Daten der zu erzeugenden Wellenform des Sendesignals S5 des Wellenformgenerators WFG und/oder die Geschwindigkeit / Frequenz der Erzeugung der so vorgegebenen Wellenform des erzeugten Sendesignals S5 des Wellenformgenerators WFG und andere einstellbare Betriebsparameter des Wellenformgenerators WFG umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus dem Wellenformgenerator WFG auslesen kann, können beispielsweise Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den Wellenformgenerator WFG des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the waveform generator WFG and/or read out operating parameters and data from the waveform generator WFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, the data of the waveform to be generated of the transmission signal S5 of the waveform generator WFG and/or the speed/frequency of the generation of the thus specified waveform of the generated transmission signal S5 of the waveform generator WFG and other adjustable operating parameters of the waveform generator WFG. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the waveform generator WFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include, for example, current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom. Typically, the computer core CPU of the control device μC can monitor and control the waveform generator WFG of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Verstärker V steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des Verstärker V auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise die Verstärkung und/oder Filterparameter des Verstärkers V und andere einstellbare Betriebsparameter des Verstärker V umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus dem Verstärker V auslesen kann, können beispielsweise interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den Verstärker V des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the amplifier V and / or read out operating parameters and data of the amplifier V via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, the gain and/or filter parameters of the amplifier V and other adjustable operating parameters of the amplifier V. The data that the computer core CPU of the control device µC can read from the amplifier V via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include, for example, internal current strengths, internal values of electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the amplifier V of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Fotodetektor PD steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des Fotodetektor PD auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise die Verstärkung und/oder Filterparameter eines möglicherweise vorhandenen und in den Fotodetektor PD integrierten Ansteuerschaltkreises sein, der das eigentliche photonensensitive Element des Fotodetektors PD ansteuert und die für die Detektion von Photonen relevanten Werte erfasst und in ein auslesbares Signal wandelt. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus dem Fotodetektors PD auslesen kann, können beispielsweise interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den Fotodetektor PD des Quantencomputers QC überwachen und steuern. Im einfachsten Fall kann es sich aber auch um einen vollkommen passiven Fotodetektor PD ohne jede Intelligenz handeln, der lediglich ein analoges Ausgangssignal an den Verstärker V übergibt.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the photodetector PD and/or read out operating parameters and data from the photodetector PD via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can be, for example, the gain and/or filter parameters of a control circuit that may be present and integrated into the photodetector PD, which controls the actual photon-sensitive element of the photodetector PD and detects the values relevant for the detection of photons and converts them into a readable signal. The data that the computer core CPU of the control device µC can read from the photodetector PD via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include, for example, internal current strengths, internal values of electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the photodetector PD of the quantum computer QC. In the simplest case, it can also be a completely passive photodetector PD without any intelligence, which only transmits an analog output signal to the amplifier V.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und eine erste Kameraschnittstelle CIF die erste Kamera CM1 steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten Kamera CM1 auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der ersten Kamera CM1 wie Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellungen, Blenden, Fokus etc. der ersten Kamera CM1 und andere einstellbare Betriebsparameter der ersten Kamera CM1 umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der ersten Kamera CM1 auslesen kann, können beispielsweise die Bilddaten, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die erste Kamera CM1 des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first camera CM1 and/or read out operating parameters and data of the first camera CM1 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and a first camera interface CIF. The control data can include, for example, operating parameters of the first camera CM1 such as brightness, contrast, color settings, aperture, focus, etc. of the first camera CM1 and other adjustable operating parameters of the first camera CM1. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the first camera CM1 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, be the image data, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and from there include derived values. Typically, this allows the computer core CPU of the control device µC to control the first camera Monitor and control CM1 of the QC quantum computer.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erste Kameraschnittstelle CIF steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten erste Kameraschnittstelle CIF auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der ersten Kameraschnittstelle CIF wie Speichertiefe, DMA-Zugriffsparameter und andere einstellbare Betriebsparameter der ersten erste Kameraschnittstelle CIF umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der ersten Kameraschnittstelle CIF auslesen kann, können beispielsweise die Bilddaten der ersten Kamera CM1, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die erste Kameraschnittstelle CIF des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first camera interface CIF and/or read out operating parameters and data from the first camera interface CIF via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the first camera interface CIF such as memory depth, DMA access parameters and other adjustable operating parameters of the first camera interface CIF. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the first camera interface CIF via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, be the image data of the first camera CM1, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived from them. Typically, the computer core CPU of the control device µC can thereby monitor and control the first camera interface CIF of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und eine zweite Kameraschnittstelle CIF2 die zweite Kamera CM2 steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der zweiten Kamera CM2 auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der zweiten Kamera CM2 wie Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellungen, Blenden, Fokus etc. der zweiten Kamera CM2 und andere einstellbare Betriebsparameter der zweiten Kamera CM2 umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der zweiten Kamera CM2 auslesen kann, können beispielsweise die Bilddaten, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die zweite Kamera CM2 des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the second camera CM2 and/or read out operating parameters and data of the second camera CM2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and a second camera interface CIF2. The control data can include, for example, operating parameters of the second camera CM2 such as brightness, contrast, color settings, aperture, focus, etc. of the second camera CM2 and other adjustable operating parameters of the second camera CM2. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the second camera CM2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include, for example, the image data, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and from there include derived values. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the second camera CM2 of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die zweite Kameraschnittstelle CIF2 steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der zweiten erste Kameraschnittstelle CIF2 auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der zweiten Kameraschnittstelle CIF2 wie Speichertiefe, DMA-Zugriffsparameter und andere einstellbare Betriebsparameter der zweiten erste Kameraschnittstelle CIF2 umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der zweiten Kameraschnittstelle CIF2 auslesen kann, können beispielsweise die Bilddaten der zweiten Kamera CM2, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die zweite Kameraschnittstelle CIF2 des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the second camera interface CIF2 and/or read out operating parameters and data from the second first camera interface CIF2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the second camera interface CIF2 such as memory depth, DMA access parameters and other adjustable operating parameters of the second first camera interface CIF2. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the second camera interface CIF2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, be the image data of the second camera CM2, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived from them. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the second camera interface CIF2 of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB eine Leuchte mit einem Leuchtmittel LM zur Beleuchtung des Sichtfeldes der zweiten Kamera CM2 steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der Leuchte mit dem Leuchtmittel LM auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der Leuchte mit dem Leuchtmittel LM wie Helligkeit, Ausrichtung und andere einstellbare Betriebsparameter der Leuchte mit dem Leuchtmittel LM umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der Leuchte mit dem Leuchtmittel LM auslesen kann, können interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Leuchte mit dem Leuchtmittel LM des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control a lamp with a lamp LM for illuminating the field of view of the second camera CM2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and / or read out operating parameters and data of the lamp with the lamp LM. The control data can include, for example, operating parameters of the lamp with the lamp LM such as brightness, orientation and other adjustable operating parameters of the lamp with the lamp LM. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the lamp with the lamp LM via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the lamp with the lamp LM of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB einen oder mehrere Temperatursensoren ST steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des einen oder der mehreren Temperatursensoren ST auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter des einen oder der mehreren Temperatursensoren ST und andere einstellbare Betriebsparameter des einen oder der mehreren Temperatursensoren ST umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus des einen oder der mehreren Temperatursensoren ST auslesen kann, können Temperaturdaten, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des einen oder der mehreren Temperatursensoren ST des Quantencomputers QC und des Quantencomputers QC selbst überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control one or more temperature sensors ST and/or read out operating parameters and data of the one or more temperature sensors ST via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the one or more temperature sensors ST and other adjustable operating parameters of the one or more temperature sensors ST. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the one or more temperature sensors ST via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include temperature data, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and include values derived from it. Typically, this allows the computer core CPU of the control device µC of one or more Monitor and control temperature sensors ST of the quantum computer QC and the quantum computer QC itself.

Der eine Temperatursensor ST bzw. die mehreren Temperatursensoren ST können als temperatursensitive Sensorelemente beispielsweise NTC-Widerstände, PTC-Widerstände, PN-Übergänge, Thermoelemente (z.B. Platin/Rhodium Thermoelemente) oder dergleichen und/oder Auswerteelektroniken umfassen.The one temperature sensor ST or the multiple temperature sensors ST can include, for example, NTC resistors, PTC resistors, PN junctions, thermocouples (e.g. platinum/rhodium thermocouples) or the like and/or evaluation electronics as temperature-sensitive sensor elements.

Sofern der Quantencomputer QC in heißen oder sehr kalten Umgebungen eingesetzt werden soll, kann der Quantencomputer QC eine oder mehrere Heizvorrichtungen und/oder Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC als Ganzes aufweisen. Sofern der Quantencomputer QC in heißen oder sehr kalten Umgebungen eingesetzt werden soll, kann dann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB diese eine oder mehreren Heizvorrichtungen für den Quantencomputer QC und/oder diese einer oder mehreren Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC als Ganzes steuern und/oder Betriebsparameter und Daten dieser einen oder mehreren Heizvorrichtungen und/oder Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der einen oder der mehreren Heizvorrichtungen und/oder einer oder mehrerer Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC und andere einstellbare Betriebsparameter der einen oder der mehreren Heizvorrichtungen und/oder Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus dem einen oder den mehreren Heizvorrichtungen und/oder Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC auslesen kann, können Temperaturdaten, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC der einen oder der mehreren Heizvorrichtungen und/oder Kühlvorrichtungen für den Quantencomputer QC überwachen und steuern.If the quantum computer QC is to be used in hot or very cold environments, the quantum computer QC can have one or more heating devices and/or cooling devices for the quantum computer QC as a whole. If the quantum computer QC is to be used in hot or very cold environments, the computer core CPU of the control device µC can then, for example, preferably via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB these one or more heating devices for the quantum computer QC and / or these one or more cooling devices for the quantum computer QC as a whole and / or read out operating parameters and data of these one or more heating devices and / or cooling devices for the quantum computer QC. The control data may include, for example, operating parameters of the one or more heating devices and/or one or more cooling devices for the quantum computer QC and other adjustable operating parameters of the one or more heating devices and/or cooling devices for the quantum computer QC. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the one or more heating devices and / or cooling devices for the quantum computer QC via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can be temperature data, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, Include identification data such as the serial number etc. and values derived therefrom. Typically, this allows the computer core CPU of the control device µC to monitor and control the one or more heating devices and/or cooling devices for the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB den Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen steuern und/oder Betriebsparameter und Daten des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG wie Wellenform, Wellenfrequenz, Amplitude und zeitliche Verzögerung gegenüber einem Synchronisationssignal, wie beispielsweise dem Sendesignal S5, und andere einstellbare Betriebsparameter des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG auslesen kann, können interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC den Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB to generate largely freely definable waveforms and/or operating parameters and data of the microwave and/or radio wave frequency generator Read out MW/RF-AWFG. The control data can, for example, be operating parameters of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG, such as waveform, wave frequency, amplitude and time delay compared to a synchronization signal, such as the transmission signal S5, and other adjustable operating parameters of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF -AWFG include. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived from them etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can thereby monitor and control the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB und über die Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz die Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz wie Empfindlichkeit, Bestromung und andere einstellbare Betriebsparameter des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus den Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz auslesen kann, können die Magnetfeldmesswerte, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB and via the magnetic field controllers MFSx, MFSy, MFSz and/or read out operating parameters and data from the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz. The control data can include, for example, operating parameters of the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz such as sensitivity, current supply and other adjustable operating parameters of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include the magnetic field measurements, internal current strengths, internal values of electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived from it etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erste Magnetfeldsteuerung MFSx steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten Magnetfeldsteuerung MFSx auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der ersten Magnetfeldsteuerung MFSx wie die einzustellende Stärke der magnetischen Flussdichte Bx in Richtung der ersten Richtung, die einzustellende Bestromung des ersten Magnetfelderzeugungsmittels MGx und andere einstellbare Betriebsparameter der ersten Magnetfeldsteuerung MFSx umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der ersten Magnetfeldsteuerung MFSx auslesen kann, können die Magnetfeldmesswerte, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die erste Magnetfeldsteuerung MFSx des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first magnetic field controller MFSx and/or read out operating parameters and data of the first magnetic field controller MFSx via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can, for example, be operating parameters of the first magnetic field control MFSx, such as the strength of the magnetic flux density B x to be set in the direction of the first direction, the current supply to be set to the first magnetic field generating means MGx and other adjustable operating parameters of the first magnetic field control MFSx include. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the first magnetic field controller MFSx via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include the magnetic field measurement values, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and those derived therefrom Values etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can thereby monitor and control the first magnetic field control MFSx of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der zweiten Magnetfeldsteuerung MFSy auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der zweiten Magnetfeldsteuerung MFSy wie die einzustellende Stärke der magnetischen Flussdichte By in Richtung der zweiten Richtung, die einzustellende Bestromung des zweiten Magnetfelderzeugungsmittels MGy und andere einstellbare Betriebsparameter der zweiten Magnetfeldsteuerung MFSy umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der zweiten Magnetfeldsteuerung MFSy auslesen kann, können die Magnetfeldmesswerte, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the second magnetic field control MFSy and/or read out operating parameters and data of the second magnetic field control MFSy via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the second magnetic field control MFSy, such as the strength of the magnetic flux density B y to be set in the direction of the second direction, the current supply to be set to the second magnetic field generating means MGy and other adjustable operating parameters of the second magnetic field control MFSy. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the second magnetic field controller MFSy via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include the magnetic field measurements, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and those derived therefrom Values etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can thereby monitor and control the second magnetic field control MFSy of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der dritten Magnetfeldsteuerung MFSz auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der dritten Magnetfeldsteuerung MFSz wie die einzustellende Stärke der magnetischen Flussdichte Bz in Richtung der dritten Richtung, die einzustellende Bestromung des dritten Magnetfelderzeugungsmittels MGy und andere einstellbare Betriebsparameter der dritten Magnetfeldsteuerung MFSz umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der dritten Magnetfeldsteuerung MFSz auslesen kann, können die Magnetfeldmesswerte, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the third magnetic field controller MFSz and/or read out operating parameters and data from the third magnetic field controller MFSz via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the third magnetic field control MFSz such as the strength of the magnetic flux density B z to be set in the direction of the third direction, the current supply to be set to the third magnetic field generating means MGy and other adjustable operating parameters of the third magnetic field control MFSz. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the third magnetic field controller MFSz via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include the magnetic field measurement values, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and those derived therefrom Values etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can thereby monitor and control the third magnetic field control MFSz of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die erste Energieaufbereitungsvorrichtung SRG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG wie die an andere Vorrichtungsteile zu liefernde Spannungswerte und maximale Stromstärken und andere einstellbare Betriebsparameter der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG auslesen kann, können interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die erste Energieaufbereitungsvorrichtung SRG des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the first energy processing device SRG and/or read out operating parameters and data of the first energy processing device SRG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the first energy processing device SRG, such as the voltage values to be delivered to other device parts and maximum current intensities and other adjustable operating parameters of the first energy processing device SRG. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the first energy processing device SRG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom, etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device μC can thereby monitor and control the first energy processing device SRG of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die zweite Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 auslesen. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 wie die an andere Vorrichtungsteile zu liefernde Spannungswerte und maximale Stromstärken und andere einstellbare Betriebsparameter der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 auslesen kann, können interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die zweite Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the second energy processing device SRG2 and/or read out operating parameters and data of the second energy processing device SRG2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the second energy processing device SRG2, such as the voltage values to be delivered to other device parts and maximum current intensities and other adjustable operating parameters of the second energy processing device SRG2. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the second energy processing device SRG2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can include internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom, etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device μC can thereby monitor and control the second energy processing device SRG2 of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Energiereserve BENG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der Energiereserve BENG auslesen. Sofern die Energiereserve BENG über eine eigene Steuer- und Überwachungsvorrichtung verfügt, kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB Steuerungsdaten and diese Steuer- und Überwachungsvorrichtung der Energiereserve BENG senden. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der Energiereserve BENG wie maximale Temperaturen etc. umfassen. Die Steuer- und Überwachungsvorrichtung der Energiereserve BENG verfügt vorzugsweise über Mittel, um wichtige, insbesondere sicherheitsrelevante Betriebsparameter der Energiereserve BENG zu überwachen. Diese Mittel können Temperatursensoren, Spannungs- und Stromsensoren oder Drucksensoren zur Messung des Binnendrucks von Batteriezellen umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der Energiereserve BENG auslesen kann, können beispielsweise interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Energiereserve BENG des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the energy reserve BENG and/or via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB Read out operating parameters and data from the energy reserve BENG. If the energy reserve BENG has its own control and monitoring device, the computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably send control data to this control and monitoring device of the energy reserve BENG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the energy reserve BENG such as maximum temperatures, etc. The control and monitoring device of the BENG energy reserve preferably has means for monitoring important, in particular safety-relevant, operating parameters of the BENG energy reserve. These means can include temperature sensors, voltage and current sensors or pressure sensors for measuring the internal pressure of battery cells. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the energy reserve BENG via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived therefrom etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the energy reserve BENG of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Energiereserve BENG steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der zweiten Energiereserve BENG2 auslesen. Sofern die zweite Energiereserve BENG2 über eine eigene Steuer- und Überwachungsvorrichtung verfügt, kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB Steuerungsdaten and diese Steuer- und Überwachungsvorrichtung der zweiten Energiereserve BENG2 senden. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der zweiten Energiereserve BENG2 wie maximale Temperaturen etc. umfassen. Die Steuer- und Überwachungsvorrichtung der zweiten Energiereserve BENG2 verfügt vorzugsweise über Mittel, um wichtige, insbesondere sicherheitsrelevante Betriebsparameter der zweiten Energiereserve BENG2 zu überwachen. Diese Mittel können Temperatursensoren, Spannungs- und Stromsensoren oder Drucksensoren zur Messung des Binnendrucks von Batteriezellen umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der zweiten Energiereserve BENG2 auslesen kann, können beispielsweise interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die zweiten Energiereserve BENG2 des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the energy reserve BENG and/or read out operating parameters and data from the second energy reserve BENG2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. If the second energy reserve BENG2 has its own control and monitoring device, the computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably send control data to this control and monitoring device of the second energy reserve BENG2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the second energy reserve BENG2 such as maximum temperatures, etc. The control and monitoring device of the second energy reserve BENG2 preferably has means for monitoring important, in particular safety-relevant, operating parameters of the second energy reserve BENG2. These means can include temperature sensors, voltage and current sensors or pressure sensors for measuring the internal pressure of battery cells. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the second energy reserve BENG2 via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number, etc. and values derived therefrom, etc . include. Typically, this allows the computer core CPU of the control device µC to monitor and control the second energy reserve BENG2 of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die Trennvorrichtung TS steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der Trennvorrichtung TS auslesen. Sofern die Trennvorrichtung TS über eine eigene Steuer- und Überwachungsvorrichtung verfügt, kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB Steuerungsdaten and diese Steuer- und Überwachungsvorrichtung der Trennvorrichtung TS senden. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der Trennvorrichtung TS wie Schließzustand (verbunden/getrennt), maximale Temperaturen etc. umfassen. Die Steuer- und Überwachungsvorrichtung der Trennvorrichtung TS verfügt vorzugsweise über Mittel, um wichtige, insbesondere sicherheitsrelevante Betriebsparameter der Trennvorrichtung TS zu überwachen. Diese Mittel können Temperatursensoren, Spannungs- und Stromsensoren umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der Trennvorrichtung TS auslesen kann, können beispielsweise interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Trennvorrichtung TS des Quantencomputers QC überwachen und steuern.The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the separating device TS and/or read out operating parameters and data from the separating device TS via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. If the separating device TS has its own control and monitoring device, the computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably send control data to this control and monitoring device of the separating device TS via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the separating device TS such as closing status (connected/disconnected), maximum temperatures, etc. The control and monitoring device of the separating device TS preferably has means for monitoring important, in particular safety-relevant, operating parameters of the separating device TS. These means may include temperature sensors, voltage and current sensors. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the separating device TS via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, internal current strengths, internal values, electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived therefrom etc. include. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the separation device TS of the quantum computer QC.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC kann beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB die die Ladevorrichtung LDV steuern und/oder Betriebsparameter und Daten der die Ladevorrichtung LDV auslesen. Sofern die die Ladevorrichtung LDV über eine eigene Steuer- und Überwachungsvorrichtung verfügt, kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise bevorzugt über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB Steuerungsdaten and diese Steuer- und Überwachungsvorrichtung der die Ladevorrichtung LDV senden. Die Steuerungsdaten können beispielsweise Betriebsparameter der die Ladevorrichtung LDV wie Netzspannung der Energieversorgung PWR der Ladevorrichtung LDV, einzustellende Ausgangsspannungen der Ladevorrichtung LDV, maximale Temperaturen etc. umfassen. Die Steuer- und Überwachungsvorrichtung der Trennvorrichtung TS verfügt vorzugsweise über Mittel, um wichtige, insbesondere sicherheitsrelevante Betriebsparameter der der Ladevorrichtung LDV zu überwachen. The computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably control the charging device LDV and/or read out operating parameters and data from the charging device LDV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. If the charging device LDV has its own control and monitoring device, the computer core CPU of the control device µC can, for example, preferably send control data to this control and monitoring device of the charging device LDV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB. The control data can include, for example, operating parameters of the charging device LDV such as mains voltage of the power supply PWR of the charging device LDV, output voltages of the charging device LDV to be set, maximum temperatures, etc. The control and monitoring device of the Separating device TS preferably has means for monitoring important, in particular safety-relevant, operating parameters of the loading device LDV.

Diese Mittel können Temperatursensoren, Spannungs- und Stromsensoren umfassen. Die Daten, die der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB aus der der Ladevorrichtung LDV auslesen kann, können beispielsweise die tatsächliche Netzspannung der Energieversorgung PWR der Ladevorrichtung LDV, tatsächlich eingestellte Ausgangsspannungen der Ladevorrichtung LDV, interne Stromstärken, interne Werte elektrische Spannungen, Betriebstemperaturen, Identifikationsdaten wie die Seriennummer etc. und daraus abgeleitete Werte etc. umfassen. Typischerweise kann hierdurch der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die Ladevorrichtung LDV des Quantencomputers QC überwachen und steuern.These means may include temperature sensors, voltage and current sensors. The data that the computer core CPU of the control device µC can read out from the charging device LDV via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB can, for example, be the actual mains voltage of the power supply PWR of the charging device LDV, actually set output voltages of the charging device LDV, internal current strengths, internal Values include electrical voltages, operating temperatures, identification data such as the serial number etc. and values derived therefrom etc. Typically, the computer core CPU of the control device µC can monitor and control the charging device LDV of the quantum computer QC.

Der vorschlagsgemäße verlegbare Quantencomputer QC weist bevorzugt eine Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV auf, die den Quantencomputer QC überwacht, während er Quantencomputer QC ein Quantencomputerprogramm mit einem Quantencomputerprogrammablauf ausführt, das bevorzugt in seinem Speicher RAM, NVM abgelegt ist. Die hier vorgelegte Schrift verweist hierzu auf die noch unveröffentlichte deutsche Patentanmeldung DE 10 2021 110 964.7 und deren ggf. durch Prioritätsinanspruchnahme entstandenen Nachanmeldungen. Diese Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV überwacht den korrekten Quantencomputerprogrammablauf des Quantencomputerprogramms des Quantencomputers QC überwacht. Bevorzugt überwacht die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV zumindest den Wert und/oder Werteverlauf zumindest eines, besser mehrere und optimal aller der folgenden Betriebsparameter überwacht:

  • - einen oder mehrere Werte von Betriebsspannungen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC,
  • - einen oder mehrere Werte von Stromaufnahmen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC,
  • - den Prozessortakt des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC und/oder dessen Frequenz,
  • - die Prozessortakte anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC und/oder deren Frequenz,
  • - die Lichtabgabe der Lichtquelle LD des Quantencomputers QC, insbesondere die Intensität der Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD,
  • - die Signalerzeugung des der Wellenformgenerators WFG des Quantencomputers QC,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Datenschnittstelle DBIF,
  • - die Funktionstüchtigkeit der die internen Datenschnittstelle MDBIF,
  • - die Funktionstüchtigkeit des Lichtquellentreibers LDRV,
  • - die Funktionstüchtigkeit des Verstärkers V,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Fotodetektor PD,
  • - die Temperatur mittels eines Temperatursensors ST,
  • - die Funktionstüchtigkeit des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz,
  • - die Funktionstüchtigkeit der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG,
  • - die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Energiereserve BENG,
  • - die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energiereserve BENG2,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Trennvorrichtung TS,
  • - die Funktionstüchtigkeit der Ladevorrichtung LDV.
  • - -die Detektionsfähigkeit von elektromagnetischer Strahlung eines Fotodetektors
  • - -die bestimmungsgemäß korrekte Erzeugung elektromagnetischer Felder, insbesondere von Mikrowellenfeldern und/oder Radiowellenfeldern eine Vorrichtung des Quantencomputers QC zur Manipulation eines oder mehrerer Quantenbits QUB,
  • - -den komplexen und/oder realen und/oder imaginären Leitwert einer Leitung und der Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne MWA, die Teil der Vorrichtung des Quantencomputers QC zur Manipulation eines oder mehrerer Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ist.
The deployable quantum computer QC according to the proposal preferably has a quantum computer monitoring device QUV, which monitors the quantum computer QC while the quantum computer QC executes a quantum computer program with a quantum computer program sequence, which is preferably stored in its memory RAM, NVM. The document presented here refers to the as yet unpublished German patent application DE 10 2021 110 964.7 and any subsequent registrations resulting from priority claims. This quantum computer monitoring device QUV monitors the correct quantum computer program flow of the quantum computer program of the quantum computer QC. The quantum computer monitoring device QUV preferably monitors at least the value and/or value progression of at least one, better several and optimally all of the following operating parameters:
  • - one or more values of operating voltages of device parts of the quantum computer QC,
  • - one or more values of current consumption of device parts of the quantum computer QC,
  • - the processor clock of the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC and / or its frequency,
  • - the processor clocks of other device parts of the quantum computer QC and/or their frequency,
  • - the light output of the light source LD of the quantum computer QC, in particular the intensity of the pump radiation LB of the light source LD,
  • - the signal generation of the waveform generator WFG of the quantum computer QC,
  • - the functionality of the DBIF data interface,
  • - the functionality of the internal data interface MDBIF,
  • - the functionality of the light source driver LDRV,
  • - the functionality of the amplifier V,
  • - the functionality of the photodetector PD,
  • - the temperature using a temperature sensor ST,
  • - the functionality of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG to generate largely freely definable waveforms,
  • - the functionality of the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz,
  • - the functionality of the magnetic field controls MFSx, MFSy, MFSz,
  • - the functionality of the first energy processing device SRG,
  • - the functionality of the second energy processing device SRG2,
  • - the functionality of the BENG energy reserve,
  • - the functionality of the second energy reserve BENG2,
  • - the functionality of the separating device TS,
  • - the functionality of the LDV charging device.
  • - -the detection capability of electromagnetic radiation of a photodetector
  • - - the correct generation of electromagnetic fields, in particular microwave fields and / or radio wave fields, a device of the quantum computer QC for manipulating one or more quantum bits QUB,
  • - -the complex and/or real and/or imaginary conductance of a line and the microwave and/or radio wave antenna MWA, which is part of the device of the quantum computer QC for manipulating one or more quantum dots NV1, NV2, NV3.

Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUVQuantum computer monitoring device QUV

Typischerweise sind die T2-Zeiten der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 begrenzt. Daher entstehen zwischen zwei Quantencomputerberechnungen zeitliche Pausen, in denen eine Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Funktionstüchtigkeit des restlichen Quantencomputers QC prüfen kann.Typically the T2 times of the quantum dots are NV1, NV2, NV3 and the core quanta points CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 limited. Therefore, there are time breaks between two quantum computer calculations, during which a quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can check the functionality of the remaining quantum computer QC.

Typischerweise führt also der Quantencomputer QC seine Quantencomputerberechnungen innerhalb von ersten Zeiträumen, die typischerweise kürzer als die T2-Zeiten der der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 sind, durch. Die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV führt Prüfungen der übrigen Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC bevorzugt innerhalb von zweiten Zeiträumen durch. Die ersten Zeiträume sind bevorzugt von den zweiten Zeiträumen verschieden. Eine Quantencomputerberechnung im Sinne dieser Schrift umfasst zumindest eine Quantenoperation, wie Beispielsweise eine Initialisierung eines oder mehrerer Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder beispielsweise die Ausführung eines Quanten-Gates wie beispielsweise einer CNOT-Operation oder einer CCNOT-Operation oder eines Hadamard-Gates oder eines π-Pulses oder eines X-Gates etc.Typically, the quantum computer QC carries out its quantum computer calculations within initial periods of time, which are typically shorter than the T2 times of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are, through. The quantum computer monitoring device QUV preferably carries out tests on the remaining device parts of the quantum computer QC within second time periods. The first periods are preferably different from the second periods. A quantum computer calculation in the sense of this document includes at least one quantum operation, such as, for example, an initialization of one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or, for example, the execution of a quantum gate such as a CNOT operation or a CCNOT operation or a Hadamard gate or a π pulse or an X gate etc.

Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf das Buch von Steven Prawer (Herausgeber), Igor Aharonovich (Herausgeber), „Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications“, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Band 63, Woodhead Publishing, 8. Mai 2014, ISBN-10 : 0857096567, ISBN-13 : 978-0857096562.In this context, the document presented here refers to the book by Steven Prawer (editor), Igor Aharonovich (editor), “Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications”, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Volume 63, Woodhead Publishing , May 8, 2014, ISBN-10: 0857096567, ISBN-13: 978-0857096562.

Da das Ergebnis einer Quantenberechnung des Quantencomputers QC nur mit einer gewissen Statistik korrekte Ergebnisse liefert, sammelt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV mehrere der als Antwort des restlichen Quantencomputers QC von dem Rechnerkern CPU übermittelten Ergebnisse mehrerer gleichartiger Anfragen der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV zur Durchführung von Quantenberechnungen an den Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC und wertet diese bevorzugt statistisch aus. Weicht die ermittelte Statistik der von dem Rechnerkern CPU übermittelten Ergebnisse mehrerer gleichartiger Anfragen der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV zur Durchführung von Quantenberechnungen an den Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC von einer erwarteten Statistik um mehr als x*σ ab, so schließt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV typischerweise auf einen Fehler des Quantencomputers QC. Hierbei steht σ für die Standardabweichung der statistischen Verteilung des Werts der erwarteten Antwort. Bevorzugt liegt x in der Größer zwischen 1 und 4. Je nach Art des Fehlers bei der Ausführung eines Quantencomputerprogramms initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein.Since the result of a quantum calculation of the quantum computer QC only provides correct results with a certain statistic, the quantum computer monitoring device QUV collects several of the results of several similar requests from the quantum computer monitoring device QUV to carry out quantum calculations to the computer core CPU of the computer core CPU, transmitted in response to the rest of the quantum computer QC Quantum computer QC and preferably evaluates them statistically. If the determined statistics of the results of several similar requests from the quantum computer monitoring device QUV transmitted by the computer core CPU to carry out quantum calculations to the computer core CPU of the quantum computer QC deviate from an expected statistic by more than x*σ, the quantum computer monitoring device QUV typically concludes that there is an error in the Quantum Computer QC. Here σ represents the standard deviation of the statistical distribution of the expected response value. Preferably, x is between 1 and 4. Depending on the type of error when executing a quantum computer program, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures.

Im einfachsten Fall können beispielhafte Gegenmaßnahmen beispielsweise ein Zurücksetzen und neues Initialisieren des Quantencomputers QC und/oder von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC und/oder der Start eines umfangreicheren Selbsttestprogrammes umfassen.In the simplest case, exemplary countermeasures can include, for example, resetting and reinitializing the quantum computer QC and/or device parts of the quantum computer QC and/or starting a more extensive self-test program.

Eine besondere Gegenmaßnahme kann beispielsweise auch eine translatorische Verschiebung des Substrats D gegenüber dem optischen System OS sein, sodass andere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit anderen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 die bisher benutzten Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ersetzten. In dem Fall ist eine Neuinitialisierung des Quantencomputers QC unvermeidbar. Insbesondere ermittelt der Rechnerkern CPU mittels der Verfahren der DE 10 2020 007 977 B4 die Resonanzfrequenzen zur Ansteuerung und Manipulation und Verschränkung der anderen Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit anderen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und speichert diese bevorzugt in seinem nicht flüchtigen Speicher NVM und weniger bevorzugt in seinem flüchtigen Speicher RAM ab. Für die eine translatorische Verschiebung des Substrats D gegenüber dem optischen System OS nutzt der Rechnerkern CPU bevorzugt die translatorische Positioniervorrichtung XT des Substrats D in X-Richtung und die translatorische Positioniervorrichtung des Substrats D in Y-Richtung.A special countermeasure can, for example, also be a translational shift of the substrate D relative to the optical system OS, so that other quantum dots NV1, NV2, NV3 are connected to other core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 replaced the previously used quantum dots NV1, NV2, NV3 and core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . In this case, a reinitialization of the quantum computer QC is unavoidable. In particular, the computer core determines CPU using the methods of DE 10 2020 007 977 B4 the resonance frequencies for controlling and manipulating and entangling the other quantum dots NV1, NV2, NV3 with other core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and preferably stores them in its non-volatile memory NVM and less preferably in its volatile memory RAM. For the translational displacement of the substrate D relative to the optical system OS, the computer core CPU preferably uses the translational positioning device XT of the substrate D in the X direction and the translational positioning device of the substrate D in the Y direction.

Beispielsweise kann darüber hinaus die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in dem ersten Zeitraum eine vorgegebene Quantencomputerberechnung durchzuführen und das Ergebnis der Quantencomputerberechnung an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV zurück zu übermitteln. Antwortet der verlegbare Quantencomputers QC nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des verlegbaren Quantencomputers QC so kann ein Fahler vorliegen.. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Hierfür führt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des verlegbaren Quantencomputers QC bevorzugt statistische Aufzeichnungen. Entspricht die statistische Verteilung der Inhalte der Antworten des Rechnerkerns CPU der Steuerungsvorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC nicht einer erwarteten statistischen Verteilung, so schließt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des verlegbaren Quantencomputers QC bevorzugt ebenfalls auf einen Fehler. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des verlegbaren Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des verlegbaren Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to carry out a predetermined quantum computer calculation after carrying out a quantum computer calculation in the first period of time and to transmit the result of the quantum computer calculation back to the quantum computer monitoring device QUV. If the deployable quantum computer QC does not respond to the quantum computer monitoring device within a predetermined time window QUV of the deployable quantum computer QC there may be an error. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the execution as incorrect. For this purpose, the quantum computer monitoring device QUV of the deployable quantum computer QC preferably keeps statistical records. If the statistical distribution of the contents of the responses of the computer core CPU of the control device μC of the deployable quantum computer QC does not correspond to an expected statistical distribution, the quantum computer monitoring device QUV of the deployable quantum computer QC preferably also concludes that there is an error. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the deployable quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the deployable quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Eine solche Prüfung prüft typischerweise auch die bestimmungsgemäß korrekte Erzeugung elektromagnetischer Felder, insbesondere von Mikrowellenfeldern und/oder Radiowellenfeldern durch eine Vorrichtung des verlegbaren Quantencomputers QC zur Manipulation eines oder mehrerer Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 im Sinne der hier vorgelegten Schrift sind beispielsweise der Wellenformgenerator, der Lichtquellentreiber LDRV, die Lichtquelle LD, der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zu Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) und die Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA sowie im weitesten Sinne die Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz und die zugehörigen Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz sowie die Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz. Eine solche Prüfung testet zum Teil auch -den komplexen und/oder realen und/oder imaginären Leitwert einer Leitung und der Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne MWA, die Teil der Vorrichtung des Quantencomputers QC zur Manipulation eines oder mehrerer Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ist.Such a test typically also checks the correct generation of electromagnetic fields, in particular microwave fields and / or radio wave fields, by a device of the deployable quantum computer QC for manipulating one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 in the sense of the document presented here, for example the waveform generator Light source driver LDRV, the light source LD, the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG for generating largely freely definable waveforms (Arbitrary Wave Form Generator) and the microwave and/or radio wave antenna mWA as well as in the broadest sense the Magnetic field generating means MGx, MGy, MGz and the associated magnetic field controls MFSx, MFSy, MFSz as well as the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz. Such a test also partly tests the complex and/or real and/or imaginary conductance of a line and the microwave and/or radio wave antenna MWA, which is part of the device of the quantum computer QC for manipulating one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 .

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen einen oder mehrere Werte von Betriebsspannungen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC, von anderen Vorrichtungsteilen in den zweiten Zeiträumen abzufragen und innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a query message via the internal data bus INTDB to query one or more values of operating voltages of device parts of the quantum computer QC in the second time periods after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods and pass it on to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen einen oder mehrere Werte von Stromaufnahmen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC, von anderen Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen abzufragen und innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to, after carrying out a quantum computer calculation in the first periods, one or more values of current consumption from device parts of the quantum computer QC, from other device parts of the quantum computer QC in the second periods of time and pass it on to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation tung. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Der Taktgeber OSZ des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC versorgt typischerweise den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC mit einem Takt zum Betrieb des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC. Der Taktgeber OSZ des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC kann darüber hinaus bevorzugt weitere Digitalschaltungen und Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC mit einem Takt zum Betrieb dieser Digitalschaltungen und Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC versorgen.The clock generator OSZ of the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC typically supplies the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with a clock for operating the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC. The clock generator OSZ of the computer core CPU of the control device μC of the quantum computer QC can also preferably supply further digital circuits and device parts of the quantum computer QC with a clock for operating these digital circuits and device parts of the quantum computer QC.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere während oder nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen und/oder dem zweiten Zeitraum den Prozessortakt des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC und/oder dessen Frequenz zu überprüfen. Tritt ein Fehler, wie eine falsche Prozessortaktfrequenz oder ein Prozessortakt-Jitter auf, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Prozessortakt als fehlerhaft. Somit überwacht die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC bevorzugt den Taktgeber OSZ des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the processor clock of the computer core CPU of the control device μC of the quantum computer QC and/or its frequency, in particular during or after carrying out a quantum computer calculation in the first time periods and/or the second time period . If an error occurs, such as an incorrect processor clock frequency or a processor clock jitter, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the processor clock as incorrect. Thus, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC preferably monitors the clock OSZ of the computer core CPU of the control device μC of the quantum computer QC.

Je nach Art eines Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen maximalen Häufigkeitswert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible maximum frequency value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Ggf. verfügt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC über eine eigene Überwachungstakterzeugung ÜOSZ. Bevorzugt versorgt die Überwachungstakterzeugung ÜOSZ der die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC typischerweise die die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC mit einem Takt zum Betrieb des die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC.If necessary, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC has its own monitoring clock generation ÜOSZ. Preferably, the monitoring clock generation ÜOSZ of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC typically supplies the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC with a clock for operating the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC.

Beispielsweise kann der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen den Prozessortakt der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC und/oder dessen Frequenz und/oder die Überwachungstakterzeugung ÜOSZ überprüfen. Tritt ein Fehler, wie eine falsche Prozessortaktfrequenz oder ein Prozessortakt-Jitter auf, so bewertet der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC den Prozessortakt der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC als fehlerhaft. Somit überwacht der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC bevorzugt die Überwachungstakterzeugung ÜOSZ der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC.For example, the computer core CPU of the quantum computer QC can check the processor clock of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC and/or its frequency and/or the monitoring clock generation ÜOSZ, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods. If an error occurs, such as an incorrect processor clock frequency or a processor clock jitter, the computer core CPU of the quantum computer QC evaluates the processor clock of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC as incorrect. The computer core CPU of the quantum computer QC thus preferably monitors the monitoring clock generation ÜOSZ of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC.

Je nach Art eines Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Bevorzugt verfügt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV über eine separate Energieversorgung mit bevorzugt einer weiteren Energiereserve und einer eigenen Energieaufbereitungsvorrichtung. Bevorzugt speisen die Ladevorrichtung LDV oder eine andere weitere Ladevorrichtung diese weitere eigenen Energieaufbereitungsvorrichtung und/oder das Laden diese weitere Energiereserve. Diese optionalen Vorrichtungsteile, die weitere Energiereserve, die weitere Energieaufbereitungsvorrichtung und die weitere Ladevorrichtung und ggf. eine weitere Trennvorrichtung der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC und deren Verbindungsleitungen sind in der 1 zur besseren Übersicht nicht mehr eingezeichnet.The quantum computer monitoring device QUV preferably has a separate energy supply with preferably a further energy reserve and its own energy processing device. Preferably, the charging device LDV or another additional charging device feeds this additional energy processing device and/or the charging supplies this additional energy reserve. These optional device parts, the further energy reserve, the further energy processing device and the further charging device and possibly a further separation device of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC and their connecting lines are in the 1 no longer shown for better clarity.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere während oder nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen und/oder dem zweiten Zeitraum Prozessortake anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC und/oder deren Frequenz zu überprüfen. Tritt ein Fehler, wie eine falsche Prozessortaktfrequenz oder ein Prozessortakt-Jitter auf, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den betreffenden Prozessortakt als fehlerhaft. Somit überwacht die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC bevorzugt auch die Taktgeber anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC. Diese Taktgeber anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC sind in der 1 zur besseren Übersicht ebenfalls nicht eingezeichnet. Je nach Art eines Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers der anderen Prozessortakte anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU, in particular during or after the execution of a quantum computer calculation in the first Periods and / or the second period to check processor take of other device parts of the quantum computer QC and / or their frequency. If an error occurs, such as an incorrect processor clock frequency or processor clock jitter, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the relevant processor clock as incorrect. The quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC thus preferably also monitors the clocks of other device parts of the quantum computer QC. These clocks of other device parts of the quantum computer QC are in the 1 Also not shown for better clarity. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error in the other processor clocks of other device parts of the quantum computer QC exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Lichtabgabe der Lichtquelle LD des Quantencomputers QC zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen einen oder mehrere Werte von Monitordioden der Lichtquelle LD des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen abzufragen und innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the light output of the light source LD of the quantum computer QC, in particular after performing a quantum computer calculation in the second periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a query message via the internal data bus INTDB to query one or more values of monitor diodes of the light source LD of the quantum computer QC in the second time periods after performing a quantum computer calculation in the first periods and within one to pass on the specified time window to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Ansteuerung der Lichtquelle LD des Quantencomputers QC durch den Lichtquellentreiber LDRV und die die Funktionstüchtigkeit des Lichtquellentreibers LDRV zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen mittels eines Analog-zu-Digitalwandlers oder dergleichen einen oder mehrere Werte der Betriebsparameter des Lichtquellentreibers LDRV und/oder einen oder mehrere Werte der Ansteuerungssignale des Lichtquellentreibers LDRV für die Lichtquelle LD des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zu erfassen und innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods, the control of the light source LD of the quantum computer QC by the light source driver LDRV and the functionality of the light source driver LDRV. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to, after performing a quantum computer calculation in the first periods by means of an analog-to-digital converter or the like, one or more values of the operating parameters of the light source driver LDRV and/or or to record one or more values of the control signals of the light source driver LDRV for the light source LD of the quantum computer QC in the second time periods and to pass them on to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Erzeugung des Sendesignals S5 durch den Wellenformgenerator WFG des Quantencomputers QC zu überprüfen. Hierzu kann der Quantencomputer QC und/oder der Wellenformgenerator WFG über eine Messvorrichtung, beispielsweise ein digitales Speicheroszilloskop oder eine ähnlich Signalerfassungsvorrichtung umfassen, dass den zeitlichen Verlauf des Sendesignals S5 erfasst. Beispielsweise kann es sich um einen Analog-zu-Digitalwandler handeln, der diesen Signalverlauf des Sendesignals S5 erfasst. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen den Wellenformgenerator WFG des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zur Erzeugung eines Sendesignals S5 zu veranlassen und mittels der besagten Signalerfassungsvorrichtung den zeitlichen Verlauf des Sendesignals S5 zu erfassen. Bevorzugt bewertet der Rechnerkern CPU den so erfassten zeitlichen Verlauf des Sendesignals S5 und übermittelt des Ergebnis dieser Bewertung an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV. Ebenso ist es denkbar, dass der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC den erfassten Signalverlauf des Sendesignals S5 an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV übermittelt und dann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV den erfassten Signalverlauf des Sendesignals S5 bewertet. Die Antwort des Rechnerkerns CPU soll dabei innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC erfolgen. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to generate the transmission signal S5 through the waves, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods shape generator WFG of the quantum computer QC. For this purpose, the quantum computer QC and/or the waveform generator WFG can include a measuring device, for example a digital storage oscilloscope or a similar signal detection device, that records the time course of the transmission signal S5. For example, it can be an analog-to-digital converter that records this signal curve of the transmission signal S5. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to cause the waveform generator WFG of the quantum computer QC to generate a transmission signal S5 in the second time periods after carrying out a quantum computer calculation in the first periods and by means of the Said signal detection device to record the time course of the transmission signal S5. The computer core CPU preferably evaluates the time course of the transmission signal S5 recorded in this way and transmits the result of this evaluation to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request from the quantum computer monitoring device QUV. It is also conceivable that the computer core CPU of the quantum computer QC transmits the detected signal curve of the transmission signal S5 to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request of the quantum computer monitoring device QUV and then the quantum computer monitoring device QUV evaluates the detected signal curve of the transmission signal S5. The response from the computer core CPU should be sent to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Erzeugung des Ausgangsignals des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC zu überprüfen. Hierzu kann der Quantencomputer QC und/oder der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC über eine Messvorrichtung, beispielsweise ein digitales Speicheroszilloskop oder eine ähnlich Signalerfassungsvorrichtung umfassen, dass den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC erfasst. Beispielsweise kann es sich um einen Analog-zu-Digitalwandler handeln, der diesen Signalverlauf des Ausgangssignals des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC erfasst. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen die Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zur Erzeugung eines Ausgangssignals mit einer bestimmten Wellenform zu Testzwecken zu veranlassen und mittels der besagten Signalerfassungsvorrichtung den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC zu erfassen. Auch kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels der Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen die Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zur Erzeugung eines Ausgangssignals mit einer bestimmten Wellenform zu Testzwecken zu veranlassen und mittels der besagten Signalerfassungsvorrichtung die von der Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne MWA reflektierte Leistung nach Betrag und/oder Phase zu erfassen und so auf die Impedanz der Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne MWA und ihrer Zuleitung zu schließen und diese zu erfassen. Bevorzugt bewertet der Rechnerkern CPU den so erfassten zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC und /oder der erfassten Messwerte und übermittelt das Ergebnis dieser Bewertung an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV. Ebenso ist es denkbar, dass der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC den erfassten Signalverlauf des Ausgangssignals des Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV übermittelt und dann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV den erfassten Signalverlauf des Ausgangssignals Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerators MW/RF-AWFG des Quantencomputers QC bewertet. Die Antwort des Rechnerkerns CPU soll dabei innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC erfolgen. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the generation of the output signal of the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG of the quantum computer QC, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods. For this purpose, the quantum computer QC and/or the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC can include a measuring device, for example a digital storage oscilloscope or a similar signal detection device, that measures the time course of the output signal of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG captured by the quantum computer QC. For example, it can be an analog-to-digital converter that records this signal curve of the output signal of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to use the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC in the second periods after performing a quantum computer calculation in the first periods To generate an output signal with a specific waveform for test purposes and to record the time course of the output signal of the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG of the quantum computer QC by means of said signal detection device. The quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can also cause the computer core CPU to use the request message via the internal data bus INTDB to use the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC in the second periods after performing a quantum computer calculation in the first periods To cause the generation of an output signal with a specific waveform for test purposes and to detect the amount and/or phase of the power reflected by the microwave and/or radio wave antenna MWA by means of said signal detection device and thus to the impedance of the microwave and/or radio wave antenna MWA and to close its supply line and record it. The computer core CPU preferably evaluates the time profile of the output signal of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC and/or the acquired measured values and transmits the result of this evaluation to the quantum computer monitor device QUV in response to the request of the quantum computer monitoring device QUV. It is also conceivable that the computer core CPU of the quantum computer QC transmits the detected signal curve of the output signal of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request of the quantum computer monitoring device QUV and then the quantum computer monitoring device QUV the recorded signal curve of the output signal of the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG of the quantum computer QC is evaluated. The response from the computer core CPU should be sent to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der Datenschnittstelle DBIF zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen zur Kommunikation über die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB mit einem übergeordneten Rechnersystem zu Testzwecken in den zweiten Zeiträumen zu veranlassen. Bei dem übergeordneten Rechnersystem kann es sich beispielsweise um eine zentrale Steuereinheit ZSE handeln. Bevorzugt antwortet das übergeordnete Rechnersystem innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne mit einer bewertbaren Antwort. Bevorzugt bewertet der Rechnerkern CPU die über die die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB von dem externen Rechnersystem erhaltene Nachricht und übermittelt des Ergebnis dieser Bewertung an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV. Ebenso ist es denkbar, dass der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC die über die die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB von dem externen Rechnersystem erhaltene Nachricht an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV übermittelt und dann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV die über die Datenschnittstelle DBIF und den externen Datenbus EXTDB von dem externen Rechnersystem erhaltene Nachricht bewertet. Die Antwort des Rechnerkerns CPU und des übergeordneten Rechnersystems, beispielsweise der zentralen Steuereinrichtung ZSE, soll dabei bevorzugt innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC erfolgen. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the data interface DBIF, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to communicate via the data interface DBIF and the external data bus EXTDB with a higher-level computer system for test purposes in the second after carrying out a quantum computer calculation in the first periods time periods. The higher-level computer system can be, for example, a central control unit ZSE. The higher-level computer system preferably responds with an evaluable answer within a predetermined period of time. The computer core CPU preferably evaluates the message received from the external computer system via the data interface DBIF and the external data bus EXTDB and transmits the result of this evaluation to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request from the quantum computer monitoring device QUV. It is also conceivable that the computer core CPU of the quantum computer QC transmits the message received from the external computer system via the data interface DBIF and the external data bus EXTDB to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request from the quantum computer monitoring device QUV and then the quantum computer monitoring device QUV via the Data interface DBIF and the external data bus EXTDB evaluates the message received from the external computer system. The response of the computer core CPU and the higher-level computer system, for example the central control device ZSE, should preferably be sent to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window.

Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, mittels insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der internen Datenschnittstelle MDBIF zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen zur Kommunikation über die internen Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB mit einem internen Rechnerkern eines anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zu veranlassen. Bevorzugt antwortet der interne Rechnerkern des anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne mit einer bewertbaren Antwort. Bevorzugt bewertet der Rechnerkern CPU die über die die interne Datenschnittstelle MDBIF und den internen Datenbus INTDB und den Steuerdatenbus SDB von dem internen Rechnerkern des anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC erhaltene Nachricht und übermittelt des Ergebnis dieser Bewertung an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV. Ebenso ist es denkbar, dass der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC die über die die interne Datenschnittstelle MDBIF und den internen Datenbus INTDB und den Steuerdatenbus SDB von dem internen Rechnerkern des anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC erhaltene Nachricht an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV als Antwort auf die Anfrage der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV übermittelt und dann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV die über die die internen Datenschnittstelle MDBIF und den internen Datenbus INTDB und den Steuerdatenbus SDB von dem internen Rechnerkern des anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC erhaltene Nachricht bewertet. Die Antwort des Rechnerkerns CPU und des internen Rechnerkerns des anderen Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC soll dabei bevorzugt innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC erfolgen. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the internal data interface MDBIF, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB after performing a quantum computer calculation in the first th periods to initiate communication via the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB with an internal computer core of another device part of the quantum computer QC in the second periods. The internal computer core of the other device part of the quantum computer QC preferably responds with an evaluable answer within a predetermined period of time. The computer core CPU preferably evaluates the message received via the internal data interface MDBIF and the internal data bus INTDB and the control data bus SDB from the internal computer core of the other device part of the quantum computer QC and transmits the result of this evaluation to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request of the quantum computer monitoring device QUV. It is also conceivable that the computer core CPU of the quantum computer QC sends the message received via the internal data interface MDBIF and the internal data bus INTDB and the control data bus SDB from the internal computer core of the other device part of the quantum computer QC to the quantum computer monitoring device QUV in response to the request Quantum computer monitoring device QUV is transmitted and then the quantum computer monitoring device QUV evaluates the message received via the internal data interface MDBIF and the internal data bus INTDB and the control data bus SDB from the internal computer core of the other device part of the quantum computer QC. The response of the computer core CPU and the internal computer core of the other device part of the quantum computer QC should preferably be sent to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit des Verstärkers V und die Funktionstüchtigkeit des Fotodetektors PD zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen die Lichtquelle LD des Quantencomputers QC zu einer definierten Lichtemission oder eine Teststrahlungsquelle des Quantencomputers QC in den zweiten Zeiträumen zur Abgabe einer Testlichtemission veranlassen, die den Fotodetektor PD bestrahlt, und/oder den Fotodetektor PD zur Erzeugung eines Testsignals für den Verstärker V in den zweiten Zeiträumen veranlassen und die erfassten Werte im Verstärker V abzufragen und/oder Betriebsparameter des Verstärkers V und des Fotodetektor PD zu erfassen und innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the amplifier V and the functionality of the photodetector PD, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to cause the light source LD of the quantum computer QC to emit a defined light after performing a quantum computer calculation in the first periods or a test radiation source of the quantum computer QC in the second periods cause to emit a test light emission that irradiates the photodetector PD, and / or cause the photodetector PD to generate a test signal for the amplifier V in the second time periods and query the recorded values in the amplifier V and / or operating parameters of the amplifier V and the photodetector PD to be recorded and passed on to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC kann die bevorzugt vorgesehene Teststrahlungsquelle des Quantencomputers QC typischerweise über die interne Datenbusschnittstelle MDBIF und den internen Datenbus INTDB und den Steuerdatenbus SDB steuern. Typischerweise kann die der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC den Fotodetektor PD des Quantencomputers QC beispielsweise mittels einer optischen Teststrahlungsquelle mit einem optischen Testsignal bestrahlen um die Funktionstüchtigkeit des Quantencomputers QC sicherzustellen. Zur besseren Übersicht ist diese Teststrahlungsquelle des verlegbaren Quantencomputers QC zur Bestrahlung des Fotodetektors PD mit Teststrahlung in der 1 nicht eingezeichnet.The computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC can typically control the preferably provided test radiation source of the quantum computer QC via the internal data bus interface MDBIF and the internal data bus INTDB and the control data bus SDB. Typically, the control device μC of the quantum computer QC can irradiate the photodetector PD of the quantum computer QC with an optical test signal, for example by means of an optical test radiation source, in order to ensure the functionality of the quantum computer QC place. For a better overview, this test radiation source of the deployable quantum computer QC is for irradiating the photodetector PD with test radiation in the 1 not shown.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen Temperaturen innerhalb des Quantencomputers QC mittels eines oder mehrerer Temperatursensoren ST zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen eine oder mehrere Temperaturen innerhalb des Quantencomputers QC mittels eines oder mehrerer Temperatursensoren ST des Quantencomputers QC zu erfassen und die erfassten Temperaturmesswerte innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check temperatures within the quantum computer QC by means of one or more temperature sensors ST, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to detect one or more temperatures within the quantum computer QC by means of one or more temperature sensors ST of the quantum computer QC after carrying out a quantum computer calculation in the first periods of time and to pass on the recorded temperature measurements to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz und/oder die Funktionstüchtigkeit der Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz und/oder die Funktionstüchtigkeit der Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen mittels der Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz und der Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz des Quantencomputers QC verschiedene magnetische Flussdichten einzustellen und mittels der Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz zu erfassen und die erfassten Messwerte innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods, check the functionality of the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz and/or the functionality of the magnetic field controllers MFSx, MFSy, MFSz and/or the functionality of the Check magnetic field generating means MGx, MGy, MGz. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to perform various quantum computer calculations in the first periods by means of the magnetic field controllers MFSx, MFSy, MFSz and the magnetic field generating means MGx, MGy, MGz of the quantum computer QC to set magnetic flux densities and to record them using the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz and to pass on the recorded measured values to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und/oder die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 und/oder die Funktionstüchtigkeit der weiterer Energieaufbereitungsvorrichtungen zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen mittels der ersten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und/oder der zweiten Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 und/oder der weiterer Energieaufbereitungsvorrichtungen bestimmte Versorgungsspannungen von Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC einzustellen und/oder zu modifizieren und beispielsweise mittels Messvorrichtungen deren Spannungswerte und/oder Stromwerte zu und die erfassten Messwerte innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the first energy processing device SRG and/or the functionality of the second energy processing device SRG2 and/or the functionality of the further energy processing devices, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to set certain supply voltages after carrying out a quantum computer calculation in the first time periods using the first energy processing device SRG and / or the second energy processing device SRG2 and / or the further energy processing devices to adjust and/or modify device parts of the quantum computer QC and, for example, to transmit their voltage values and/or current values by means of measuring devices and to send the recorded measured values to the quantum computer monitoring device QUV within a predetermined time window Quantum computer QC to pass on. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der Energiereserve BENG und/oder die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energiereserve BENG2 und/oder die Funktionstüchtigkeit ggf. weiterer Energiereserven ggf. weiterer Vorrichtungsteile oder bereits benannter Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen mittels Ladevorrichtungen, wie der bereits benannten Ladevorrichtung LDV, den Ladezustand der der Energiereserve BENG und/oder die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energiereserve BENG2 und/oder die Funktionstüchtigkeit ggf. weiterer Energiereserven ggf. weiterer Vorrichtungsteile zu verändern und dabei die Werte der jeweiligen Stromaufnahme und des Spannungsverlaufs mittels geeigneter Messmittel des Quantencomputers QC zu erfassen und so beispielsweise auf die Impedanz dieser Energiereserven zu schließen. In dem Fall veranlasst die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels der besagten Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB die erfassten Messwerte innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the energy reserve BENG and/or the functionality of the second energy reserve BENG2 and/or the functionality of any further energy reserves, if any, of other device parts, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second time periods or already named device parts of the quantum computer QC. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB, after carrying out a quantum computer calculation in the first periods, by means of charging devices, such as the already named charging device LDV, to check the state of charge of the energy reserve BENG and / or the To change the functionality of the second energy reserve BENG2 and / or the functionality of any further energy reserves, if any, of other device parts and to record the values of the respective current consumption and the voltage curve using suitable measuring means of the quantum computer QC and thus, for example, to draw conclusions about the impedance of these energy reserves. In this case, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC causes the computer core CPU to pass on the recorded measured values to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC within a predetermined time window using the said request message via the internal data bus INTDB. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with values that are within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC evaluates the Execution as faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU veranlassen, insbesondere nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den zweiten Zeiträumen die Funktionstüchtigkeit der Trennvorrichtung TS des Quantencomputers QC und die die Funktionstüchtigkeit der Ladevorrichtung LDV des Quantencomputers QC zu überprüfen. Beispielsweise kann die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels einer Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB veranlassen, nach der Durchführung einer Quantencomputerberechnung in den ersten Zeiträumen die Trennvorrichtung TS zu öffnen und mittels der Ladevorrichtungen, wie der bereits benannten Ladevorrichtung LDV, den Ladezustand der der Energiereserve BENG und/oder die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energiereserve BENG2 und/oder die Funktionstüchtigkeit ggf. weiterer Energiereserven ggf. weiterer Vorrichtungsteile zu verändern und dabei die Werte der jeweiligen Stromaufnahme und des Spannungsverlaufs mittels geeigneter Messmittel des Quantencomputers QC zu erfassen und die Trennvorrichtung TS zu schließen und mittels der Ladevorrichtungen, wie der bereits benannten Ladevorrichtung LDV, den Ladezustand der der Energiereserve BENG und/oder die Funktionstüchtigkeit der zweiten Energiereserve BENG2 und/oder die Funktionstüchtigkeit ggf. weiterer Energiereserven ggf. weiterer Vorrichtungsteile erneut zu verändern und dabei zweite Werte der jeweiligen Stromaufnahme und des Spannungsverlaufs mittels geeigneter Messmittel des Quantencomputers QC zu erfassen. In dem Fall veranlasst die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC den Rechnerkern CPU mittels der besagten Anfragebotschaft über den internen Datenbus INTDB die erfassten Messwerte und zweiten Messwert innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters an die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC weiterzugeben. Antwortet der Rechnerkern CPU nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensterst nach der Stellung der Anfrage durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC an den Rechnerkern CPU der Steuerungsvorrichtung µC des Quantencomputers QC mit ersten du zweiten Werten, die innerhalb von erwarteter Wertebereiche liegen, so bewertet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC die Ausführung als fehlerhaft. Je nach Art des Fehlers initiiert die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC eine Gegenmaßnahme oder ändert die Datenbasis einer statistischen Auswertung. Überschreitet beispielsweise die Häufigkeit eines bestimmten Fehlers einen zulässigen Wert, so leitet die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC Gegenmaßnahmen ein. Dabei kann es sich die in der hier vorgelegten Schrift bereits beschriebenen Gegenmaßnahmen oder andere Gegenmaßnahmen handeln.For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU to check the functionality of the separation device TS of the quantum computer QC and the functionality of the loading device LDV of the quantum computer QC, in particular after carrying out a quantum computer calculation in the second periods. For example, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC can cause the computer core CPU by means of a request message via the internal data bus INTDB to open the separating device TS after carrying out a quantum computer calculation in the first periods of time and to use the charging devices, such as the already mentioned charging device LDV, to check the charging status of the the energy reserve BENG and/or the functionality of the second energy reserve BENG2 and/or the functionality of any further energy reserves, if any, of other device parts and thereby to record the values of the respective current consumption and the voltage curve using suitable measuring means of the quantum computer QC and to close the separating device TS close and by means of the charging devices, such as the already named charging device LDV, the charge state of the energy reserve BENG and / or the functionality of the second energy reserve BENG2 and / or the functionality of any further energy reserves, if necessary, of other device parts to change again and thereby second values of the respective Current consumption and the voltage curve can be recorded using suitable measuring equipment from the QC quantum computer. In this case, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC causes the computer core CPU to send the recorded measured values and second measured values within a predetermined period using the said request message via the internal data bus INTDB given time window to the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC. If the computer core CPU does not respond within a predetermined time window after the request has been made by the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC with first and second values that lie within expected value ranges, the quantum computer monitoring device QUV evaluates the Quantum computer QC considered the execution to be faulty. Depending on the type of error, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates a countermeasure or changes the database of a statistical evaluation. For example, if the frequency of a specific error exceeds a permissible value, the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC initiates countermeasures. These may include the countermeasures already described in the document presented here or other countermeasures.

Quantencomputersystem QSYSQuantum computer system QSYS

Wenn der vorschlagsgemäße verlegbare Quantencomputer QC in ein Quantencomputersystem QUSYS mit einem zweiten, vorzugsweise mobilen Quantencomputer QC2 eingebunden ist, ist es vorteilhaft, wenn über mindestens eine Signalverbindung, beispielsweise einen externen Datenbus EXTDB von dem Quantencomputer QC eine Signalisierung, insbesondere eines Quantencomputerberechnungsergebnisses, an den zweiten Quantencomputer QC2 und/oder umgekehrt erfolgen kann.If the deployable quantum computer QC according to the proposal is integrated into a quantum computer system QUSYS with a second, preferably mobile quantum computer QC2, it is advantageous if a signaling, in particular of a quantum computer calculation result, is sent from the quantum computer QC via at least one signal connection, for example an external data bus EXTDB, to the second Quantum computer QC2 and/or vice versa can be done.

Bevorzugt umfasst das verlegbare Quantencomputersystem QUSYS mit wenigstens zwei Quantencomputern, einem ersten verlegbaren Quantencomputer QC1 und einem zweiten verlegbaren Quantencomputer QC2, mit mehreren Messeinrichtungen zur Erfassung von Betriebsgrößen des Quantencomputersystems QUSYS oder einer Vorrichtung oder eines Systems. Dabei hängen typischer Weise ggf. die Zustände der Vorrichtung bzw. des Systems von dem Quantencomputersystem QUSYS ab, wobei die der erste verlegbare Quantencomputer QC1 bevorzugt zumindest zweitweise die gleiche Quantencomputerberechnung durchführt, die der zweite verlegbare Quantencomputer QC2 durchführt. Dabei umfasst die Quantencomputerberechnung bevorzugt eine Überwachungsmaßnahme zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des jeweiligen verlegbaren Quantencomputers QC1, QC2. Dabei führt bevorzugt der erste verlegbare Quantencomputer QC1 die Quantencomputerberechnung des ersten verlegbaren Quantencomputers QC1 unabhängig von der Durchführung der Quantencomputerberechnung des zweiten verlegbaren Quantencomputers QC2 durch. Dies ermöglicht den Vergleich der Ergebnisse der Quantencomputerberechnungen durch die Rechnerkerne CPU der Steuervorrichtungen µC der verlegbaren Quantencomputer QC1, QC2 und/oder die Quantencomputerüberwachungsvorrichtungen QUV der verlegbaren Quantencomputer QC1, QC1.The deployable quantum computer system preferably comprises QUSYS with at least two quantum computers, a first deployable quantum computer QC1 and a second deployable quantum computer QC2, with several measuring devices for recording operating variables of the quantum computer system QUSYS or a device or a system. Typically, the states of the device or system depend on the quantum computer system QUSYS, whereby the first deployable quantum computer QC1 preferably carries out at least twice the same quantum computer calculation that the second deployable quantum computer QC2 carries out. The quantum computer calculation preferably includes a monitoring measure for checking the functionality of the respective deployable quantum computer QC1, QC2. The first deployable quantum computer QC1 preferably carries out the quantum computer calculation of the first deployable quantum computer QC1 independently of the implementation of the quantum computer calculation of the second deployable quantum computer QC2. This makes it possible to compare the results of the quantum computer calculations by the computer cores CPU of the control devices μC of the deployable quantum computers QC1, QC2 and/or the quantum computer monitoring devices QUV of the deployable quantum computers QC1, QC1.

Verfahren zur ÜberwachungMonitoring procedures

Die hier vorgelegte Schrift schlägt darüber hinaus ein Verfahren zur Überwachung des Ablaufs eines auf mindestens einer Steuervorrichtung µC eines verlegbaren Quantencomputers QC ablauffähigen Quantencomputerprogramms mittels einer Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC vor. Dabei umfasst der verlegbaren Quantencomputer QC Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und bevorzugt Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und die Steuervorrichtung µC mit dem Rechnerkern CPU und erste Mittel zur Manipulation von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. zur Manipulation von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Quantencomputers QC und zweite Mittel zum Auslesen des Zustands von Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und ggf. Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Quantencomputers QC. Dabei steuert bevorzugt der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die ersten Mittel zur Manipulation von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Quantencomputers QC und die zweiten Mittel zum Auslesen des Zustands von Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und ggf. Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Quantencomputers QC. Dabei löst die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV bevorzugt bei einer Manipulation einer Teilmenge der Quantenpunkte und/oder ggf. der Kernquantenpunkte der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und ggf. Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des Quantencomputers QC während der Quantencomputerprogrammlaufzeit eine Ausnahmebedingung (Exception), insbesondere eine Unterbrechung (Interrupt) des Quantencomputerprogrammablaufs, aus, wenn diese Manipulation nicht vorgesehen war. Dies kann bei einem Programmsprung durch Störungen wie kosmischer Strahlung geschehen, was hierdurch abgefangen wird.The document presented here also proposes a method for monitoring the execution of a quantum computer program that can be executed on at least one control device µC of a deployable quantum computer QC by means of a quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC. The deployable quantum computer QC includes quantum dots NV1, NV2, NV3 and preferably core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and the control device µC with the computer core CPU and first means for manipulating quantum dots NV1, NV2, NV3 and, if necessary, for manipulating core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the quantum computer QC and second means for reading out the state of quantum dots NV1, NV2, NV3 and, if applicable, core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the quantum computer QC. The computer core CPU of the control device µC preferably controls the first means for manipulating quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the quantum computer QC and the second means for reading out the state of quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the Quantum Computer QC. The quantum computer monitoring device QUV preferably triggers upon manipulation of a subset of the quantum dots and/or possibly the core quantum dots of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the quantum computer QC during the quantum computer program runtime, an exception, in particular an interruption, of the quantum computer program flow, if this manipulation was not intended. This can happen during a program jump due to interference such as cosmic radiation, which is intercepted by this.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt für den verlegbaren Quantencomputer QC einen nicht flüchtigen Speicher NVM, insbesondere ein Read-Only-Memory oder ein Flash-Memory oder einen nicht flüchtigen Speicher, für einen verlegbaren Quantencomputer QC insbesondere als Teil eines Steuergeräts eines Fahrzeugs vor. Bevorzugt ist in dem nicht flüchtigen Speicher NVM ein Quantencomputerprogramm abgespeichert, das auf mindestens einem Rechnerkern µC des Quantencomputers QC ablauffähig und zur Ausführung des vorbeschrieben Verfahrens nach geeignet ist.The document presented here suggests a non-volatile memory NVM for the deployable quantum computer QC, in particular a read-only memory or a flash memory or a non-volatile memory, for a deployable quantum computer QC, in particular as part of a control unit features of a vehicle. A quantum computer program is preferably stored in the non-volatile memory NVM, which can be executed on at least one computer core µC of the quantum computer QC and is suitable for carrying out the method described above.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt zur weiteren Absicherung der Funktionstüchtigkeit des verlegbaren Quantencomputers QC mit mindestens einem Rechnerkern CPU einer Steuervorrichtung µC und mit einer Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV das Folgende vor:

  • Auf dem mindestens einen Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC soll ein Quantencomputerprogramm ablauffähig sein. Die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV überwacht während der Quantencomputerprogrammlaufzeit den Ablauf des Quantencomputerprogramms während der Ausführung durch die anderen Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC. Beim einem Zugriff des Rechnerkerns CPU auf einen bestimmten Adressbereich innerhalb eines Speichers RAM, NVM der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC oder auf andere vorbestimmte Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC erzeugt die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV eine Ausnahmebedingung (Exception), insbesondere eine Unterbrechung (Interrupt) des Quantencomputerprogrammablaufs. Woraufhin der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC die Ausführung des Quantencomputerprogramms typischerweise in vorzugsweise vorbestimmter Weise unterbricht.
  • Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC oder eine zentrale Steuereinheit ZSE oder ein anderes Rechnersystem, die beispielsweise mit dem Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC über den externen Datenbus EXTDB verbunden sein können, können beispielsweise die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV konfigurieren. Bevorzugt weist der Quantencomputer QC und/oder der Rechnerkern µC Mittel zum Durchlaufen einer Ausnahmebedingungs-Routine (Exception-Routine) nach dem Auslösen einer Ausnahmebedingung während der Quantencomputerprogrammlaufzeit auf. Die Ausnahmebedingungsroutine kann selbst wieder ein Quantencomputerprogramm sein.
The document presented here proposes the following to further ensure the functionality of the deployable quantum computer QC with at least one computer core CPU, a control device µC and with a quantum computer monitoring device QUV:
  • A quantum computer program should be able to run on the at least one computer core CPU of the control device µC. The quantum computer monitoring device QUV monitors the flow of the quantum computer program during execution by the other device parts of the quantum computer QC during the quantum computer program runtime. When the computer core CPU accesses a specific address area within a memory RAM, NVM of the control device µC of the quantum computer QC or other predetermined device parts of the quantum computer QC, the quantum computer monitoring device QUV generates an exception, in particular an interruption of the quantum computer program flow. Whereupon the computer core CPU of the control device μC of the quantum computer QC typically interrupts the execution of the quantum computer program in a preferably predetermined manner.
  • The computer core CPU of the control device µC or a central control unit ZSE or another computer system, which can be connected, for example, to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC via the external data bus EXTDB, can, for example, configure the quantum computer monitoring device QUV. The quantum computer QC and/or the computer core µC preferably has means for running through an exception routine after an exception condition has been triggered during the quantum computer program runtime. The exception routine can itself be a quantum computer program.

Weiteres ÜberwachungsverfahrenFurther monitoring procedure

Die hier vorgelegte Schrift schlägt ein Verfahren zum Betrieb eines verlegbaren Quantencomputersystems QUSYS mit einem verlegbaren Quantencomputer QC und mit einer Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV mit folgenden beispielhaften Schritten vor:

  • - Überwachen des korrekten Quantencomputerprogrammablaufs des Quantencomputerprogramms des verlegbaren Quantencomputers QC, insbesondere durch die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV oder ein andere Rechnersystem;
  • - Durchführen vorbestimmter Quantencomputerberechnungen mit mindestens einer Quantenoperation zur Berechnung vorbestimmter Quantencomputerberechnungsergebnisse in vorbestimmten Zeiträumen vor vorbestimmten Zeitpunkten, insbesondere durch den Quantencomputer QC, und
  • - Ansteuern einer Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV nach diesen vorbestimmten Zeitpunkten und Durchführung eines Rücksetzens (Reset-Funktion) oder Reinitialisierens des Quantencomputers QC auf einen vordefinierten Quantencomputerprogrammrestartzustand oder dergleichen, wenn diese Ansteuerung nicht in vorbestimmter Weise erfolgt durchführt.
The document presented here proposes a method for operating a deployable quantum computer system QUSYS with a deployable quantum computer QC and with a quantum computer monitoring device QUV with the following exemplary steps:
  • - Monitoring the correct quantum computer program flow of the quantum computer program of the deployable quantum computer QC, in particular by the quantum computer monitoring device QUV or another computer system;
  • - Carrying out predetermined quantum computer calculations with at least one quantum operation for calculating predetermined quantum computer calculation results in predetermined time periods before predetermined times, in particular by the quantum computer QC, and
  • - Controlling a quantum computer monitoring device QUV after these predetermined times and carrying out a reset (reset function) or reinitialization of the quantum computer QC to a predefined quantum computer program restart state or the like if this control is not carried out in a predetermined manner.

DatenbusseData buses

Der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC umfasst bevorzugt eine Datenschnittstelle DBIF mit der der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC mit übergeordneten Rechnersystemen du/oder anderen Quantencomputern QC2 kommunizieren und Daten austauschen kann. Insbesondere kann der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC über die Datenschnittstelle DBIF mit einer zentralen Steuereinheit ZSE kommunizieren und Daten austauschen. Die Datenschnittstelle kann drahtgebunden und/oder drahtlos sein.The proposed quantum computer QC preferably comprises a data interface DBIF with which the proposed quantum computer QC can communicate with higher-level computer systems du/or other quantum computers QC2 and exchange data. In particular, the proposed quantum computer QC can communicate with a central control unit ZSE via the data interface DBIF and exchange data. The data interface can be wired and/or wireless.

Über die interne Datenschnittstelle MDBIF und den Steuerdatenbus SDB kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC und/oder die Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV mit des verlegbaren Quantencomputers QC mit den Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC kommunizieren und Daten und Signale austauschenVia the internal data interface MDBIF and the control data bus SDB, the computer core CPU of the control device µC and/or the quantum computer monitoring device QUV with the deployable quantum computer QC can communicate with the device parts of the quantum computer QC and exchange data and signals

Magnetisches SystemMagnetic system

Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC ein System zur Kompensation externer Magnetfelder und des Erdmagnetfelds. Hierzu verfügt der vorgeschlagene mobile verlegbare Quantencomputer QC vorzugsweise über Sensorsystem zur dreidimensionalen Erfassung des dreidimensionalen Vektors der magnetischen Flussdichte B. Vorzugsweise erfasst das Sensorsystem zur dreidimensionalen Erfassung des dreidimensionalen Vektors der magnetischen Flussdichte B diesen dreidimensionalen Vektors der magnetischen Flussdichte B in der Nähe des Substrats D. Beispielsweise kann das Sensorsystem zur dreidimensionalen Erfassung des dreidimensionalen Vektors der magnetischen Flussdichte B drei Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz für die drei Raumrichtungen X, Y, und Z umfassen. Es ist denkbar ein einziges Sensorsystem einzusetzen, wenn es die Ausrichtung des Magnetfelds zulässt. Beispielsweise kann der Quantencomputer QC einen Magnetfeldsensor MSx für die magnetische Flussdichte Bx in Richtung der X-Achse umfassen. Beispielsweise kann der Quantencomputer QC einen Magnetfeldsensor MSy für die magnetische Flussdichte By in Richtung der Y-Achse umfassen. Beispielsweise kann der Quantencomputer QC einen Magnetfeldsensor MSz für die magnetische Flussdichte Bz in Richtung der Z-Achse umfassen.The deployable quantum computer QC preferably includes a system for compensating for external magnetic fields and the earth's magnetic field. For this purpose, the proposed mobile deployable quantum computer QC preferably has a sensor system for three-dimensional detection of the three-dimensional vector of the magnetic flux density B. Preferably, the sensor system for three-dimensional detection of the three-dimensional vector of the magnetic flux density B detects this three-dimensional len vector of the magnetic flux density B in the vicinity of the substrate D. For example, the sensor system for three-dimensional detection of the three-dimensional vector of the magnetic flux density B can include three magnetic field sensors MSx, MSy, MSz for the three spatial directions X, Y, and Z. It is conceivable to use a single sensor system if the alignment of the magnetic field allows it. For example, the quantum computer QC may include a magnetic field sensor MSx for the magnetic flux density B x in the X-axis direction. For example, the quantum computer QC may include a magnetic field sensor MSy for the magnetic flux density B y in the Y-axis direction. For example, the quantum computer QC may include a magnetic field sensor MSz for the magnetic flux density B z in the Z-axis direction.

Typischerweise umfasst der vorgeschlagene mobile Quantencomputer QC magnetfelderzeugende Vorrichtungen PM, MGx, MGy, MGz. Die magnetfelderzeugenden Vorrichtungen können Permanentmagnete PM und/oder Spulen MGx, MGy, MGz, insbesondere Helmholtz-Spulen und Helmholtz-Spulenpaare, als Magnetfelderzeugungsmittel umfassen. Die Permanentmagnete PM erzeugen permanent eine magnetische Flussdichte. Die Spulen MGx, MGy, MGz erzeugen eine magnetische Flussdichte entsprechend ihrer elektrischen Bestromung. Bevorzugt sind die Permanentmagneten PM und die Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz Teil eines magnetischen Kreises. Bevorzugt, aber nicht notwendigerweise umfasst der magnetische Kreis ein Joch. Bevorzugt befindet sich der Permanentmagnet PM in einem Luftspalt. Bevorzugt kann eine Positioniervorrichtung PV den Permanentmagneten PM relativ zu Substrat D und/oder in dem Luftspalt neu positionieren und so die auf das Subastrat D mit den Quantenpunkten einwirkende magnetische Flussdichte B verändern.Typically, the proposed mobile quantum computer QC includes magnetic field generating devices PM, MGx, MGy, MGz. The magnetic field generating devices can include permanent magnets PM and/or coils MGx, MGy, MGz, in particular Helmholtz coils and Helmholtz coil pairs, as magnetic field generating means. The permanent magnets PM permanently generate a magnetic flux density. The coils MGx, MGy, MGz generate a magnetic flux density corresponding to their electrical current. The permanent magnets PM and the magnetic field generating means MGx, MGy, MGz are preferably part of a magnetic circuit. Preferably, but not necessarily, the magnetic circuit includes a yoke. The permanent magnet PM is preferably located in an air gap. Preferably, a positioning device PV can reposition the permanent magnet PM relative to the substrate D and/or in the air gap and thus change the magnetic flux density B acting on the substrate D with the quantum dots.

Bevorzugt umfasst die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC eine Navigationsvorrichtung GPS, die dem Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC die aktuelle Position mitteilt. Bevorzugt kann die Steuervorrichtung µC mit Hilfe geomagnetischer Karten des Erdmagnetfelds die sich daraus ergebende Erdmagnetfeldstärke und deren magnetischen Flussdichteanteil bestimmen. Wird der Quantencomputer QC translatorisch bewegt oder rotiert, so kann beispielsweise der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC Vorhersagewerte für zukünftige translatorische Koordinaten und/oder zukünftige Rotationen über den externen Datenbus EXTDB erhalten oder aus erhaltenen oder ermittelten Geschwindigkeitswerten und Rotationsgeschwindigkeitswerten voraussagen. Daher kann dann der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC Änderungen des auf die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 zukünftig einwirkenden Magnetfelds voraussagen und mittels einer Veränderung des im Quantencomputer QC erzeugten Magnetfelds mittels der magnetfelderzeugende Vorrichtungen PM, MGx, MGy, MGz kompensieren.The control device µC of the quantum computer QC preferably comprises a navigation device GPS, which informs the computer core CPU of the control device µC of the current position. The control device μC can preferably use geomagnetic maps of the earth's magnetic field to determine the resulting earth's magnetic field strength and its magnetic flux density component. If the quantum computer QC is moved or rotated translationally, then, for example, the computer core CPU of the quantum computer QC can receive prediction values for future translational coordinates and/or future rotations via the external data bus EXTDB or can predict them from received or determined speed values and rotational speed values. Therefore, the computer core CPU of the quantum computer QC can then make changes to the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in the future Predict magnetic field and compensate by changing the magnetic field generated in the quantum computer QC using the magnetic field generating devices PM, MGx, MGy, MGz.

Das Verfahren zur Verhinderung von Störungen des Betriebs des verlegbaren Quantencomputers QC durch Änderungen externer Magnetfelder infolge einer Bewegung des verlegbaren Quantencomputers QC läuft bevorzugt wie folgt ab:

  • In einem ersten Schritt a) stellt die Steuervorrichtung µC bevorzugt beispielsweise mittels Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz das derzeit wirkende externe Magnetfeld fest. In einem zweiten Schritt erfasst die Steuervorrichtung µC beispielsweise mittels eines Navigationssystems NAV und/oder einer Positionsermittlungsvorrichtung GPS die aktuellen Koordinaten und/oder die aktuelle Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung. Auf Basis dieser Daten und ggf. zusätzlicher Daten, wie zum Beispiel einer elektronischen Karte des Erdmagnetfeldes berechnet beispielsweise die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC das zu erwartende neue externe Magnetfeld und passt bevorzugt die Bestromung der Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz so an, dass diese Änderung des externen Magnetfelds durch die Bewegung des Verlegbaren Quantencomputers QC im Wesentlichen nicht wirksam wird und die Berechnungsergebnisse von Quantencomputerprogrammen des verlegbaren Quantencomputers QC im Wesentlichen nicht beeinflussen.
The method for preventing disruptions to the operation of the deployable quantum computer QC due to changes in external magnetic fields as a result of a movement of the deployable quantum computer QC preferably proceeds as follows:
  • In a first step a), the control device μC preferably determines the external magnetic field currently in effect, for example using magnetic field sensors MSx, MSy, MSz. In a second step, the control device μC detects the current coordinates and/or the current speed and/or acceleration, for example by means of a navigation system NAV and/or a position determination device GPS. On the basis of this data and possibly additional data, such as an electronic map of the earth's magnetic field, the control device µC of the deployable quantum computer QC, for example, calculates the new external magnetic field to be expected and preferably adjusts the current supply to the magnetic field generating means MGx, MGy, MGz so that they Change in the external magnetic field due to the movement of the deployable quantum computer QC essentially does not take effect and essentially does not affect the calculation results of quantum computer programs of the deployable quantum computer QC.

Zur Vereinfachung der Darstellung nehmen wir hier an, dass die Navigationsvorrichtung GPS, nicht nur die translatorischen Koordinaten bestimmt, also beispielsweise die Position auf der Erdoberfläche, sondern auch die winkelmäßige Ausrichtung des verlegbaren Quantencomputers QC und die Winkelgeschwindigkeit der Veränderung dieser Winkel. Nur unter Berücksichtigung der translatorischen Veränderungen und der rotatorischen Veränderungen der Position und Ausrichtung des verlegbaren Quantencomputers QC kann das Rechnersystem CPU des verlegbaren Quantencomputers QC die notwendige Anpassung der Magnetfelderzeugung geeignet vorausberechnen und die magnetfelderzeugende Vorrichtungen PM, MGx, MGy, MGz geeignet steuern.To simplify the illustration, we assume here that the navigation device GPS not only determines the translational coordinates, for example the position on the earth's surface, but also the angular orientation of the deployable quantum computer QC and the angular velocity of the change in these angles. Only by taking into account the translational changes and the rotational changes in the position and orientation of the deployable quantum computer QC can the computer system CPU of the deployable quantum computer QC suitably predict the necessary adjustment of the magnetic field generation and suitably control the magnetic field generating devices PM, MGx, MGy, MGz.

Hierzu kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise die erste Magnetfeldsteuerung MFSx veranlassen, die Bestromung des ersten Magnetfelderzeugungsmittels MGx, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bx erzeugt, mit elektrischem Strom anzupassen.For this purpose, the computer core CPU of the control device µC can, for example, cause the first magnetic field controller MFSx to adapt the energization of the first magnetic field generating means MGx, which preferably generates a magnetic flux density B x , with electrical current.

Hierzu kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise auch die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy veranlassen, die Bestromung des zweiten Magnetfelderzeugungsmittels MGy, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte By erzeugt, mit elektrischem Strom anzupassen. Hierzu kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise auch die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz veranlassen, die Bestromung des dritten Magnetfelderzeugungsmittels MGz, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bz erzeugt, mit elektrischem Strom anzupassen.For this purpose, the computer core CPU of the control device µC can, for example, also cause the second magnetic field controller MFSy to adapt the energization of the second magnetic field generating means MGy, which preferably generates a magnetic flux density B y , with electrical current. For this purpose, the computer core CPU of the control device µC can, for example, also cause the third magnetic field controller MFSz to adapt the energization of the third magnetic field generating means MGz, which preferably generates a magnetic flux density B z , with electrical current.

Hierzu kann der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC beispielsweise auch die Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM veranlassen, die Positionierung des Permanentmagneten PM der bevorzugt eine permanente, räumlich inhomogene magnetische Flussdichte B erzeugt, räumlich anzupassen und damit die magnetische Flussdichte am Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 anzupassen.For this purpose, the computer core CPU of the control device µC can, for example, also cause the positioning device PV of the permanent magnet PM to spatially adapt the positioning of the permanent magnet PM, which preferably generates a permanent, spatially inhomogeneous magnetic flux density B, and thus the magnetic flux density at the location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC erfasst mittels der besagten Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz bevorzug das tatsächliche Magnetfeld und regelt die magnetische Flussdichte mittels der unmittelbar zuvor beschriebenen Stellglieder in Form der magnetfelderzeugende Vorrichtungen PM, MGx, MGy, MGz nach, um Abweichungen zwischen dem erfassten Vektor der magnetischen Flussdichte und dem gewünschten Vektor der magnetischen Flussdichte auszugleichen.The computer core CPU of the control device µC preferably detects the actual magnetic field using the said magnetic field sensors MSx, MSy, MSz and regulates the magnetic flux density using the actuators described immediately above in the form of the magnetic field generating devices PM, MGx, MGy, MGz in order to avoid deviations between the detected Vector of the magnetic flux density and the desired vector of the magnetic flux density.

Bevorzugt umfasst der Quantencomputer QC ein Beschleunigungssensorsystem, das translatorische und/oder rotatorische Beschleunigungen erkennen kann und die entsprechenden Werte an den Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC liefert, sodass dieser ggf. Gegenmaßnahmen in Form von Gegenbeschleunigungen eines in den Figuren nicht gezeichneten Lageregelungssystems ergreifen kann. Ggf. kann der Rechnerkeren CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC für einige solcher Gegenmaßnahmen die Positioniervorrichtung PV des Permanentmagneten PM und/oder die translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung und/oder die translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung nutzen. Auch kann ggf. der Rechnerkeren CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC den Fokus des optischen Systems OS in Abhängigkeit von solchen Koordinatenprognosen und/oder Geschwindigkeitsprognosen und/oder Beschleunigungsprognosen für translatorische Bewegungen und rotatorische Bewegungen modifizieren, um den Fokus zu halten. Beispielsweise kann der Rechnerkeren CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC auf Basis solcher Koordinatenprognosen und/oder Geschwindigkeitsprognosen und/oder Beschleunigungsprognosen für translatorische Bewegungen und rotatorische Bewegungen Deformationen und mechanische Schwingungen innerhalb des verlegbaren Quantencomputers QC vorhersagen und ggf. solche mittels geeigneter Sensoren wie Kameras und Positions- und Abstandssensoren innerhalb des Quantencomputers QC erkennen und kompensieren.The quantum computer QC preferably comprises an acceleration sensor system that can detect translational and/or rotational accelerations and supplies the corresponding values to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC, so that it may take countermeasures in the form of counter-accelerations of a position control system not shown in the figures can. If necessary, the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC can use the positioning device PV of the permanent magnet PM and/or the translational positioning device XT in the X direction and/or the translational positioning device YT in the Y direction for some such countermeasures. The computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC can also, if necessary, modify the focus of the optical system OS depending on such coordinate forecasts and/or speed forecasts and/or acceleration forecasts for translational movements and rotational movements in order to maintain the focus. For example, the computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC can predict deformations and mechanical vibrations within the deployable quantum computer QC based on such coordinate forecasts and/or speed forecasts and/or acceleration forecasts for translational movements and rotational movements and, if necessary, detect these using suitable sensors such as cameras and Detect and compensate for position and distance sensors within the QC quantum computer.

Energieversorgungpower supply

Der verlegbare Quantencomputer QC erhält bevorzugt seine Energie über eine Energieversorgung EV. Eine Ladevorrichtung LDV der Energieversorgung EV erhält die Energie von extern aus einer Energiequelle PWR.The deployable quantum computer QC preferably receives its energy from an EV energy supply. A charging device LDV of the energy supply EV receives the energy externally from an energy source PWR.

Einen guten Überblick über mögliche elektrische Energiequellen gibt das Buch: Vasily Y. Ushakov (Autor), „Electrical Power Engineering: Current State, Problems and Perspectives (Green Energy and Technology)“, Taschenbuch - 18. August 2018, Springer; 1st ed. 2018 Edition (18. August 2018), ISBN-10: 3319872850, ISBN-13: 978-3319872858.The book provides a good overview of possible electrical energy sources: Vasily Y. Ushakov (author), “Electrical Power Engineering: Current State, Problems and Perspectives (Green Energy and Technology)”, paperback - August 18, 2018, Springer; 1st ed. 2018 Edition (August 18, 2018), ISBN-10: 3319872850, ISBN-13: 978-3319872858.

Diese Energiequelle kann beispielsweise eine der folgenden Energiequellen sein:This energy source can be, for example, one of the following energy sources:

Elektrischer GeneratorElectric generator

Die Energiequelle kann ein elektrischer Generator sein, der mechanische Energie in elektrische Energie umsetzt. Bei der mechanischen Energie kann es sich beispielsweise um eine über eine Welle übertragene Energie oder die Energie eines sich bewegenden Fluids handeln. Es kann sich beispielsweise um eine elektrische Maschine, wie einen Synchron oder Asynchron oder Gleichstrommotor, einen Linearmotor, einen Reluktanzmotor oder einen BLDC-Motor oder dergleichen handeln, die die mechanische Energie einer linearen und/oder rotatorischen Bewegung mittels Induktion in Leitungen eines Stators und/oder Rotors in elektrische Energie umsetzt. Es kann sich auch um einem magnetohydrodynamischen Generator, kurz als MHD-Generator bezeichnet, handeln, der die Bewegung eines elektrisch leitenden Fluids in elektrische Energie umsetzt. Bei dem Fluid kann es sich um ein Plasma oder eine elektrisch leitende Flüssigkeit, beispielsweise eine Salzlösung oder ein geschmolzenes Metall handeln. Die eigentliche Energiequelle können beispielsweise ein Kernreaktor, ein Verbrennungsmotor, eine Heizvorrichtung, ein Jet-Triebwerk, ein Raketentriebwerk, ein Schiffsantrieb, ein Stirlingmotor, eine Turbine, eine Wasserturbine, eine Gasturbine, eine Wind-Turbine, ein Gezeitenkraftwerk, ein Wellenkraftwerk und dergleichen sein. Magnetohydrodynamische Generatoren sind beispielsweise aus den Schriften DE 20 2021 101 169 U1 , WO 2021 159 117 A1 , EP 3 863 165 A1 , US 2021 147 061 A1 , CN 108 831 576 B , US 2019 368 464 A1 , WO 2019 143 396 A2 , EP 3 646 452 B1 , CN 20 634 1126 U , EP 3 279 603 B1 , EP 3 400 642 B1 , EP 3 345 290 B1 , EP 3 093 966 B1 , WO 2016 100 008 A2 , DE 10 2014 225 346 A1 , RU 2014 143 858 A , EP 3 007 350 B1 , US 2016 377 029 A1 , RU 2 566 620 C2 , EP 3 075 064 A1 , EP 2 874 292 B1 , EP 2 986 852 B1 , CN 10 385 5907 B , RU 126 229 U1 , WO 2014 031 037 A2 bekannt. Aufgrund der Vielzahl der Schriften verzichtet die hier vorgestellte Schrift auf eine vollständige Aufzählung. Die hier vorgelegte Schrift verweist auf das Buch Hugo K. Messerle (Autor), „Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation (UNESCO Energy Engineering Series)“, John Wiley & Sons Ltd (1. August 1995), ISBN-10: 0471942529, ISBN-13: 978-0471942528.The energy source can be an electrical generator that converts mechanical energy into electrical energy. The mechanical energy can be, for example, energy transmitted via a wave or the energy of a moving fluid. It can be, for example, an electrical machine, such as a synchronous or asynchronous or direct current motor, a linear motor, a reluctance motor or a BLDC motor or the like, which transfers the mechanical energy of a linear and/or rotational movement by means of induction into lines of a stator and/or or rotor into electrical energy. It can also be a magnetohydrodynamic generator, referred to as an MHD generator for short, which converts the movement of an electrically conductive fluid into electrical energy. The fluid can be a plasma or an electrically conductive liquid, for example a salt solution or a molten metal. The actual energy source can be, for example, a nuclear reactor, an internal combustion engine, a heater, a jet engine, a rocket engine, a ship engine, a Stirling engine, a turbine, a water turbine, a gas turbine, a wind turbine, a tidal power plant, a wave power plant and the like . Magnetohydrodynamic generators are, for example from the writings DE 20 2021 101 169 U1 , WO 2021 159 117 A1 , EP 3 863 165 A1 , US 2021 147 061 A1 , CN 108 831 576 B , US 2019 368 464 A1 , WO 2019 143 396 A2 , EP 3 646 452 B1 , CN 20 634 1126 U , EP 3 279 603 B1 , EP 3 400 642 B1 , EP 3 345 290 B1 , EP 3 093 966 B1 , WO 2016 100 008 A2 , DE 10 2014 225 346 A1 , RU 2014 143 858 A , EP 3 007 350 B1 , US 2016 377 029 A1 , RU 2 566 620 C2 , EP 3 075 064 A1 , EP 2 874 292 B1 , EP 2 986 852 B1 , CN 10 385 5907 B , RU 126 229 U1 , WO 2014 031 037 A2 known. Due to the large number of fonts, the font presented here does not provide a complete list. The document presented here refers to the book Hugo K. Messerle (author), “Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation (UNESCO Energy Engineering Series)”, John Wiley & Sons Ltd (August 1, 1995), ISBN-10: 0471942529, ISBN-13 : 978-0471942528.

Elektrochemische ZelleElectrochemical cell

Die Energiequelle kann eine elektrochemische Zelle sein. Dabei kann es sich beispielsweise um eine elektrochemische Zelle im weitesten Sinne handeln, die mittels chemischer Reaktionen elektrische Energie bereitstellt. Zu diesen elektrochemischen Zellen rechnet die die vorgelegte Schrift Akkumulatoren, Batterien und Brennstoffzellen.The energy source can be an electrochemical cell. This can, for example, be an electrochemical cell in the broadest sense, which provides electrical energy through chemical reactions. The document presented includes accumulators, batteries and fuel cells among these electrochemical cells.

Nukleare EnergiequellenNuclear energy sources

Bei den nuklearen Energiequellen unterscheidet die hier vorgelegte Schrift zwischen solchen, die auf der einen Seite die nukleare Energie zuerst in mechanische Energie, beispielsweise mittels Dampfkreisläufen und Turbinen umsetzen und dann mittels er oben erwähnten Generatoren in elektrische Energie umsetzen und auf der anderen Seite die nukleare Energie direkt in elektrische Energie umsetzen. Hier nennt die hier vorgelegte Schrift beispielhaft betavoltaische Zellen und thermonuklearer Generatoren. Diese haben den Vorteil, dass sie mobil ausgeführt werden können. Daher passen sie besonders gut zu der hier vorgestellten technischen Lehre. Die hier in Betracht gezogenen Radionuklidbatterien nutzen bevorzugt die Isotope 60Co, 90Sr, 106Ru, 144Cs, 147Pm, 210Pm, 210Po, 238Pu, 242Cm, 241Am , 243Am. Bevorzugt ist der verlegbare Quantencomputer QC durch eine Strahlenschirmung, beispielsweise aus Blei vor der Strahlung einer solchem nuklearen Energiequelle geschützt. Zu den Radionuklidbatterien gehören auch betavoltaische Zellen, die beispielsweise Betastrahlung von beta-Strahlern unmittelbar in elektrische Energie umsetzen.When it comes to nuclear energy sources, the document presented here distinguishes between those that, on the one hand, first convert nuclear energy into mechanical energy, for example using steam cycles and turbines, and then convert it into electrical energy using the generators mentioned above, and on the other hand, nuclear energy convert directly into electrical energy. The document presented here gives examples of betavoltaic cells and thermonuclear generators. These have the advantage that they can be carried out mobile. They therefore fit particularly well with the technical teaching presented here. The radionuclide batteries considered here preferably use the isotopes 60 Co, 90 Sr, 106 Ru, 144 Cs, 147 Pm, 210 Pm, 210 Po, 238 Pu, 242 Cm, 241 Am, 243 Am. The deployable quantum computer QC is preferably protected from radiation from such a nuclear energy source by radiation shielding, for example made of lead. Radionuclide batteries also include betavoltaic cells, which, for example, convert beta radiation from beta emitters directly into electrical energy.

Solche Radionuklidbatterien sind beispielsweise aus den Schriften DE 1 240 967 B , DE 1 564 070 B1 , DE 2 124 465 B2 , DE 7 219 216 U , DE 19 782 844 538 B1 , DE 69 411 078 T2 , US 5 443 657 A , US 5 859 484 A , DE 19 602 875 A1 , DE 19 738 066 A1 , DE 19 957 669 A1 , DE 19 957 669 A1 , US 8 552 616 B2 , WO 2009 103 974 A1 und US 2018 226 165 A1 bekannt.Such radionuclide batteries are, for example, from the scriptures DE 1 240 967 B , DE 1 564 070 B1 , DE 2 124 465 B2 , DE 7 219 216 U , DE 19 782 844 538 B1 , DE 69 411 078 T2 , US 5,443,657 A , US 5,859,484 A , DE 19 602 875 A1 , DE 19 738 066 A1 , DE 19 957 669 A1 , DE 19 957 669 A1 , US 8,552,616 B2 , WO 2009 103 974 A1 and US 2018 226 165 A1 known.

Die Energiequelle kann auch eine erneuerbare Energiequelle wie eine Solarzelle oder ein Wasserkraftwerk mit einer Wasserturbine und einem Generator oder eine Windkraftanlage mit einer Windturbine und einem Generator sein.The energy source can also be a renewable energy source such as a solar cell or a hydroelectric power plant with a water turbine and a generator or a wind turbine with a wind turbine and a generator.

Die Energiequelle können auch herkömmliche Kohle- Braunkohle, Öl- und Gaskraftwerke sein, die kohlenstoffhaltige und/oder kohlenwasserstoffhaltige Brennstoffe verfeuern, um thermische Energie zu erzeugen und dann die thermische Energie in mechanische Energie umsetzen und dann die mechanische Energie in elektrische Energie umsetzen.The energy source can also be conventional coal, lignite, oil and gas power plants that burn carbonaceous and/or hydrocarbonaceous fuels to generate thermal energy and then convert the thermal energy into mechanical energy and then convert the mechanical energy into electrical energy.

Die Energiequelle können so genannte Energy Harvesting Devices sein. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen, die in der Umwelt oder sonst wie ohnehin vorhandene Energieunterschiede nutzen, um z.B. aus der Bewegungsenergie einer Person oder eines anderen bewegten Objekts oder aus thermischen Unterschieden, beispielsweise in Heizungssystemen oder der gleichen Energie zu gewinnen.The energy source can be so-called energy harvesting devices. These are devices that use energy differences that already exist in the environment or otherwise, for example to obtain energy from the kinetic energy of a person or another moving object or from thermal differences, for example in heating systems or the same energy.

Schließlich kann die Energiequelle ganz einfach auch das Stromnetz sein, wobei die Primärenergiequelle dann unbestimmt bleiben kann.Finally, the energy source can simply be the power grid, although the primary energy source can then remain undetermined.

Bevorzugt bereitet die Ladevorrichtung LDV die Energie der Energieversorgung PWR der Ladevorrichtung LDV soweit auf, dass die Ladevorrichtung LDV mit der Energie der Energieversorgung PWR eine Energiereserve BENG, BENG2 laden kann. Beispielsweise kann es sich um einen Spannungswandler und/oder einen Buck-Konverter oder einen Boost-Konverter oder um einen Buck-Boost-Konverter je nach Art der Energieversorgung PWR handeln. Bevorzugt überwacht die Ladevorrichtung LDV den Ladevorgang der jeweiligen Energiereserve BENG, BENG2, wenn sie diese lädt.The charging device LDV preferably prepares the energy of the energy supply PWR of the charging device LDV to such an extent that the charging device LDV can charge an energy reserve BENG, BENG2 with the energy of the energy supply PWR. For example, it can be a voltage converter and/or a buck converter or a boost converter or a buck-boost converter depending on the type of power supply PWR. The charging device LDV preferably monitors the charging process of the respective energy reserve BENG, BENG2 when it charges them.

Sofern der Quantencomputer QC kein Quantencomputerprogramm ausführt und/oder keine Quantenoperationen durchführt, kann die Ladevorrichtung LDV auch Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC über jeweilige Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 versorgen. Bevorzugt lädt die Ladevorrichtung LDV dann auch eine oder mehrere der Energiereserven BENG, BENG2 des verlegbaren Quantencomputers QC. In dem Beispiel der 1 weist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC beispielhaft zwei Energiereserven BENG, BENG2 und zwei Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 auf. Die hier vorgelegte Schrift weist darauf hin, dass die Anzahl der Energiereserven, Energieaufbereitungsvorrichtungen und Ladevorrichtungen und Trennvorrichtungen größer als in dem Beispiel der 2 sein kann.If the quantum computer QC does not execute a quantum computer program and/or does not perform any quantum operations, the charging device LDV can also supply device parts of the deployable quantum computer QC via respective energy processing devices SRG, SRG2. The charging device LDV then preferably also charges one or more of the energy reserves BENG, BENG2 of the deployable quantum computer QC. In the example of 1 For example, the proposed deployable quantum computer QC has two energy reserves BENG, BENG2 and two energy processing devices SRG, SRG2. The document presented here indicates that the number of energy reserves, energy processing devices and charging devices and separation devices is greater than in the example of 2 can be.

Die Ladevorrichtung LDV stellt zwar eine Barriere für Transienten der Energieversorgung PWR dar. Die Ladevorrichtung LDV kann aber diese transienten Störungen der Energieversorgung PWR in der Regel nicht vollständig unterdrücken. Auch produziert die Ladevorrichtung LDV, beispielsweise wenn die Ladevorrichtung LDV ein Schaltnetzteil ist, selbst transiente Störungen. Daher hat es sich bewährt, ein oder mehrere rauscharme Energiereserven BENG, BENG2 für die Versorgung besonders störanfälliger Vorrichtungsteile wie den Fotodetektor PD, den Verstärker V, den Lichtquellentreiber LDRV, die Lichtquelle LD und ggf. für magnetfelderzeugenden Vorrichtungsteile MFSx, MFSy, MFSz, MGx, MGy, MGz und Vorrichtungsteile mit zeitlich besonders sensitivem Signalschema wie der Wellenformgenerator WFG und den Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) vorzusehen. Besonders bevorzugt stabilisieren diese Vorrichtungsteile innerhalb dieser Vorrichtungsteile ihre internen Versorgungsspannungen nochmals, um das Rauschen und die Störungen der Energieversorgung maximal zu unterdrücken. Bevorzugt umfasst der Quantencomputer QC zur Versorgung der Vorrichtungsteile aus der einen Energiereserve oder der Mehrzahl von Energiereserven BENG, BENG2 eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2. Die Energieaufbereitungsvorrichtungen passen bevorzugt den Spannungspegel, der von der Ladevorrichtung LDV bzw. den Energiereserven BENG, BENG2 geliefert wird auf die benötigten Spannungspegel des jeweils versorgten Vorrichtungsteils des Quantencomputers QC bevorzugt mit einem Spannungsvorhalt an. In einer zweiten Regelstufe, die bevorzugt ein Linear-Regler ist können dann beispielsweise diese Linearregler den Spannungsvorhalt nutzen, um die eigentliche Versorgungsspannung der betreffenden Vorrichtungssteile des Quantencomputers QC rauscharm und präzise einzustellen.Although the charging device LDV represents a barrier to transients in the power supply PWR, the charging device LDV cannot generally completely suppress these transient disturbances in the power supply PWR. The charging device LDV also produces transient disturbances itself, for example if the charging device LDV is a switching power supply. It has therefore proven useful to have one or more low-noise energy reserves BENG, BENG2 for supplying device parts that are particularly susceptible to interference, such as the photodetector PD, the amplifier V, the light source driver LDRV, the light source LD and, if necessary, for device parts MFSx, MFSy, MFSz, MGx that generate magnetic fields. MGy, MGz and device parts with a particularly time-sensitive signal scheme such as the waveform generator WFG and the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG to generate largely freely definable waveforms (English: arbitrary wave form generator). Particularly preferably, these device parts stabilize their internal supply voltages again within these device parts in order to maximally suppress the noise and disturbances in the energy supply. The quantum computer QC preferably comprises one or more energy processing devices SRG, SRG2 for supplying the device parts from the one energy reserve or the plurality of energy reserves BENG, BENG2. The energy processing devices preferably adapt the voltage level that is supplied by the charging device LDV or the energy reserves BENG, BENG2 to the required voltage levels of the device part of the quantum computer QC that is supplied, preferably with a voltage reserve. In a second control stage, which is preferably a linear regulator, these linear regulators can then, for example, use the voltage reserve to adjust the actual supply voltage of the relevant device parts of the quantum computer QC with low noise and precisely.

Bevorzugt trennen eine oder mehrere Trennvorrichtungen TS die eine Ladevorrichtung bzw. die mehreren Ladevorrichtungen LDV von der einen Energieaufbereitungsvorrichtung bzw. den mehreren Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 und/oder der einen rauscharmen Energiereserve bzw. von den mehreren rauscharmen Energiereserven BENG, BENG2, wenn der Quantencomputer ein Quantencomputerprogramm ausführt und/oder eine Quantenoperation ausführt. Eine Quantenoperation im Sinne der hier vorgelegten Schrift ist eine Manipulation eines Quantenpunkts NV1, NV2, NV3 und/oder eines Kernquantenpunkts CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33. Ein Quantencomputerprogramm ist im Sinne der hier vorgestellten Schrift ein Programm, dass mindestens eine Quantenoperation umfasst. Bevorzugt kodieren ein oder mehrere binäre Daten im Speicher NVN, RAM der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC eine solche Quantenoperation. Beispielsweise kann es sich um ein vorbestimmtes Datenwort handeln. Eine Quantenoperation im Sinne der hier vorgelegten Schrift manipuliert zumindest den Quantenzustand zumindest eines Quantenpunkts der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des verlegbaren Quantencomputers QC und/oder manipuliert zumindest den Quantenzustand zumindest eines Kernquantenpunkts der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 des verlegbaren Quantencomputers QC. Das Datenwort, das eine solche Quantenoperation symbolisiert bezeichnet die technische Lehre der hier vorgelegten Schrift auch als Quanten-Op-Code. Ein Quantencomputerprogramm umfasst zumindest einen Quanten-Op-Code. In dem vorstehenden Fall, wenn der verlegbare Quantencomputer QC ein Quantencomputerprogramm ausführt und/oder eine Quantenoperation ausführt, versorgen die eine Energiereserve bzw. die mehreren Energiereserven BENG, BENG2 die eine Energieaufbereitungsvorrichtung bzw. den mehreren Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 bevorzugt mit elektrischer Energie, die besonders rauscharm ist.One or more separating devices TS preferably separate the one charging device or the several charging devices LDV from the one energy processing device or the several energy processing devices SRG, SRG2 and / or the one low-noise energy reserve or from the several low-noise energy reserves BENG, BENG2, if the quantum computer is a Executes quantum computer program and/or performs a quantum operation. A quantum operation in the sense of the document presented here is a manipulation of a quantum dot NV1, NV2, NV3 and/or a core quantum dot CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . In the sense of the document presented here, a quantum computer program is a program that includes at least one quantum operation. One or more binary data in the memory NVN, RAM of the control device μC of the deployable quantum computer QC preferably encode such a quantum operation. For example, it can be a predetermined data word. A quantum operation in the sense of the document presented here manipulates at least the quantum state of at least one quantum dot of the quantum dots NV1, NV2, NV3 of the deployable quantum computer QC and/or manipulates at least the quantum state of at least one core quantum dot of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of the deployable quantum computer QC. The technical teaching of the document presented here also refers to the data word that symbolizes such a quantum operation as a quantum op code. A quantum computer program includes at least one quantum op-code. In the above case, when the deployable quantum computer QC executes a quantum computer program and/or carries out a quantum operation, the one or more energy reserves BENG, BENG2 preferably supply the one or more energy processing devices SRG, SRG2 with electrical energy, which is particularly is low noise.

Bevorzugt verbinden eine oder mehrere Trennvorrichtungen TS die eine Ladevorrichtung bzw. die mehreren Ladevorrichtungen LDV mit der einen Energieaufbereitungsvorrichtung bzw. den mehreren Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 und/oder der einen rauscharmen Energiereserve bzw. von den mehreren rauscharmen Energiereserven BENG, BENG2, wenn der verlegbare Quantencomputer QC kein Quantencomputerprogramm ausführt und/oder keine Quantenoperation ausführt. In dem Fall lädt die Ladevorrichtung LDV bevorzugt die eine Energiereserve bzw. die mehreren Energiereserven BENG, BENG2 und versorgt ggf. die eine Energieaufbereitungsvorrichtung bzw. den mehreren Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, SRG2 mit elektrischer Energie, die typischerweise nun weniger rauscharm ist.One or more separating devices TS preferably connect the one charging device or the several charging devices LDV with the one energy processing device or the several energy processing devices SRG, SRG2 and / or the one low-noise energy reserve or one of the several low-noise energy reserves BENG, BENG2, if the deployable quantum computer QC does not execute a quantum computer program and/or does not perform a quantum operation. In this case, the charging device LDV preferably charges the one energy reserve or the several energy reserves BENG, BENG2 and, if necessary, supplies the one energy processing device or the several energy processing devices SRG, SRG2 with electrical energy, which typically now has less noise.

MagnetfeldabschirmungMagnetic field shielding

Um den Einfluss externer Magnetfelder zu verringern, ist es sinnvoll, wenn der vorgeschlagene Quantencomputer QC mit einer Abschirmung AS für diese externen magnetischen Felder versehen ist. Diese Abschirmung kann beispielsweise eine passive Abschirmung AS beispielsweise in Form von µ-Metall-Matten und/oder eine aktive Abschirmung AS in Form eines magnetfelderzeugenden Systems sein, das ein magnetisches Gegenfeld zu einem externen magnetischen Störfeld erzeugt und dieses dadurch in seiner Wirkung reduziert und/oder sogar kompensiert. Bevorzugt umfasst daher der vorgeschlagene Quantencomputer einen oder mehrere Sensoren MSx, MSy, MSz zur Erfassung der Stärke der magnetischen Flussdichte B und/oder der magnetischen Feldstärke H. Bevorzugt nutzt die Steuervorrichtung µC die durch den einen oder die mehreren Sensoren MSx, MSy, MSz erfassten Werte der magnetischen Flussdichte B und/oder der magnetischen Feldstärke H zur Steuerung von Magnetfelderzeugungsmitteln MGx, MGy, MGz. Die Magnetfelderzeugungsmittel MGx, MGy, MGz erzeugen bevorzugt eine kompensierende magnetische Flussdichte B eines magnetischen Gegenfeldes, dass die magnetische Flussdichte B des magnetischen Störfeldes kompensiert. In order to reduce the influence of external magnetic fields, it makes sense if the proposed quantum computer QC with a shield AS for these external magnetic fields are provided. This shielding can be, for example, a passive shielding AS, for example in the form of µ-metal mats, and/or an active shielding AS in the form of a magnetic field-generating system, which generates a magnetic counterfield to an external magnetic interference field and thereby reduces its effect and/or or even compensated. The proposed quantum computer therefore preferably comprises one or more sensors MSx, MSy, MSz for detecting the strength of the magnetic flux density B and/or the magnetic field strength H. The control device preferably uses the μC detected by the one or more sensors MSx, MSy, MSz Values of the magnetic flux density B and/or the magnetic field strength H for controlling magnetic field generating means MGx, MGy, MGz. The magnetic field generating means MGx, MGy, MGz preferably generate a compensating magnetic flux density B of a magnetic counterfield that compensates for the magnetic flux density B of the magnetic interference field.

Bevorzugt erfasst ein erster Sensor MSx die Stärke der magnetischen Flussdichte B und/oder der magnetischen Feldstärke H in einer ersten Richtung, beispielsweise einer X-Achse. Eine erste Magnetfeldsteuerung MFSx versorgt bevorzugt ein erstes Magnetfelderzeugungsmittel MGx mit elektrischer Energie. Das erste Magnetfelderzeugungsmittel MGx erzeugt bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bx, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der ersten Richtung, also beispielsweise der Richtung der X-Achse, entspricht. Die erste Magnetfeldsteuerung MFSx bestromt bevorzugt das erste Magnetfelderzeugungsmittel MGx mit einem ersten elektrischen Strom Ix. Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC das erste Magnetfelderzeugungsmittel MGx über die erste Magnetfeldsteuerung MFSx. Bevorzugt regelt die erste Magnetfeldsteuerung MFSx die Erzeugung der magnetischen Flussdichte Bx durch das erste Magnetfelderzeugungsmittel MGx in der Art, dass die vom ersten Sensor MSx erfasste magnetische Flussdichte B bzw. die vom ersten Sensor MSx erfasste magnetische Feldstärke H einem ersten Wert entspricht. Bevorzugt ist dieser erste Wert Null. Hierfür wertet die erste Magnetfeldsteuerung MFSx den vom ersten Sensor MSx erfassten Wert der magnetischen Flussdichte B bzw. den vom ersten Sensor MSx erfassten Wert der magnetischen Feldstärke H aus.A first sensor MSx preferably detects the strength of the magnetic flux density B and/or the magnetic field strength H in a first direction, for example an X-axis. A first magnetic field control MFSx preferably supplies a first magnetic field generating means MGx with electrical energy. The first magnetic field generating means MGx preferably generates a magnetic flux density B x , which preferably essentially has a direction that preferably corresponds to the first direction, for example the direction of the X-axis. The first magnetic field control MFSx preferably supplies the first magnetic field generating means MGx with a first electrical current Ix. The control device µC preferably controls the first magnetic field generating means MGx via the first magnetic field control MFSx. The first magnetic field control MFSx preferably regulates the generation of the magnetic flux density B x by the first magnetic field generating means MGx in such a way that the magnetic flux density B detected by the first sensor MSx or the magnetic field strength H detected by the first sensor MSx corresponds to a first value. This first value is preferably zero. For this purpose, the first magnetic field controller MFSx evaluates the value of the magnetic flux density B detected by the first sensor MSx or the value of the magnetic field strength H detected by the first sensor MSx.

Bevorzugt erfasst ein zweiter Sensor MSy die Stärke der magnetischen Flussdichte B und/oder der magnetischen Feldstärke H in einer zweiten Richtung, beispielsweise einer Y-Achse. Bevorzugt ist die Richtung der Y-Achse senkrecht zur Richtung der X-Achse gewählt. Eine zweite Magnetfeldsteuerung MFSy versorgt bevorzugt ein zweites Magnetfelderzeugungsmittel MGy mit elektrischer Energie. Das zweites Magnetfelderzeugungsmittel MGy erzeugt bevorzugt eine magnetische Flussdichte By, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der zweiten Richtung, also beispielsweise der Richtung der Y-Achse, entspricht. Die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy bestromt bevorzugt das zweite Magnetfelderzeugungsmittel MGy mit einem zweiten elektrischen Strom ly. Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC das zweite Magnetfelderzeugungsmittel MGy über die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy. Bevorzugt regelt die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy die Erzeugung der magnetischen Flussdichte By durch das zweite Magnetfelderzeugungsmittel MGy in der Art, dass die vom zweiten Sensor MSy erfasste magnetische Flussdichte B bzw. die vom zweiten Sensor MSy erfasste magnetische Feldstärke H einem zweiten Wert entspricht. Bevorzugt ist dieser zweite Wert Null. Hierfür wertet die zweite Magnetfeldsteuerung MFSy den vom zweiten Sensor MSy erfassten Wert der magnetischen Flussdichte B bzw. den vom zweiten Sensor MSy erfassten Wert der magnetischen Feldstärke H aus.A second sensor MSy preferably detects the strength of the magnetic flux density B and/or the magnetic field strength H in a second direction, for example a Y-axis. The direction of the Y-axis is preferably chosen perpendicular to the direction of the X-axis. A second magnetic field control MFSy preferably supplies a second magnetic field generating means MGy with electrical energy. The second magnetic field generating means MGy preferably generates a magnetic flux density B y , which preferably essentially has a direction that preferably corresponds to the second direction, for example the direction of the Y axis. The second magnetic field control MFSy preferably energizes the second magnetic field generating means MGy with a second electrical current ly. The control device µC preferably controls the second magnetic field generating means MGy via the second magnetic field control MFSy. The second magnetic field control MFSy preferably regulates the generation of the magnetic flux density B y by the second magnetic field generating means MGy in such a way that the magnetic flux density B detected by the second sensor MSy or the magnetic field strength H detected by the second sensor MSy corresponds to a second value. This second value is preferably zero. For this purpose, the second magnetic field control MFSy evaluates the value of the magnetic flux density B detected by the second sensor MSy or the value of the magnetic field strength H detected by the second sensor MSy.

Bevorzugt erfasst ein dritter Sensor MSz die Stärke der magnetischen Flussdichte B und/oder der magnetischen Feldstärke H in einer dritten Richtung, beispielsweise einer Z-Achse. Bevorzugt ist die Richtung der Z-Achse senkrecht zur Richtung der X-Achse und senkrecht zur Richtung der Y-Achse gewählt. Eine dritte Magnetfeldsteuerung MFSz versorgt bevorzugt ein drittes Magnetfelderzeugungsmittel MGz mit elektrischer Energie. Das dritte Magnetfelderzeugungsmittel MGz erzeugt bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bz, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der dritten Richtung, also beispielsweise der Richtung der Z-Achse, entspricht. Die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz bestromt bevorzugt das dritte Magnetfelderzeugungsmittel MGz mit einem dritten elektrischen Strom Iz. Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC das dritte Magnetfelderzeugungsmittel MGz über die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz. Bevorzugt regelt die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz die Erzeugung der magnetischen Flussdichte Bz durch das dritte Magnetfelderzeugungsmittel MGz in der Art, dass die vom dritten Sensor MSz erfasste magnetische Flussdichte B bzw. die vom dritten Sensor MSz erfasste magnetische Feldstärke H einem dritten Wert entspricht. Bevorzugt ist dieser dritte Wert Null. Hierfür wertet die dritte Magnetfeldsteuerung MFSz den vom dritten Sensor MSz erfassten Wert der magnetischen Flussdichte B bzw. den vom dritten Sensor MSz erfassten Wert der magnetischen Feldstärke H aus.A third sensor MSz preferably detects the strength of the magnetic flux density B and/or the magnetic field strength H in a third direction, for example a Z-axis. The direction of the Z-axis is preferably selected perpendicular to the direction of the X-axis and perpendicular to the direction of the Y-axis. A third magnetic field control MFSz preferably supplies a third magnetic field generating means MGz with electrical energy. The third magnetic field generating means MGz preferably generates a magnetic flux density B z , which preferably essentially has a direction that preferably corresponds to the third direction, for example the direction of the Z-axis. The third magnetic field control MFSz preferably supplies the third magnetic field generating means MGz with a third electrical current Iz. The control device µC preferably controls the third magnetic field generating means MGz via the third magnetic field control MFSz. The third magnetic field control MFSz preferably regulates the generation of the magnetic flux density B z by the third magnetic field generating means MGz in such a way that the magnetic flux density B detected by the third sensor MSz or the magnetic field strength H detected by the third sensor MSz corresponds to a third value. This third value is preferably zero. For this purpose, the third magnetic field controller MFSz evaluates the value of the magnetic flux density B detected by the third sensor MSz or the value of the magnetic field strength H detected by the third sensor MSz.

Der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC verfügt typischerweise über ein optisches System OS, das es der Lichtquelle LED erlaubt, die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB zu bestrahlen. Bevorzugt handelt es sich bei dem optischen System OS um ein konfokales Mikroskop. Bevorzugt ermöglicht das optische System OS aber auch die optische Auslesung des Zustands von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 des verlegbaren Quantencomputers QC. Hierzu weist der verlegbare Quantencomputer QC des verlegbaren Quantencomputersystems QUSYS beispielsweise bevorzugt einen dichroischen Spiegel DBS auf, der die von den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 emittierte Fluoreszenzstrahlung FL passieren lässt und die Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD auf die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 lenkt und die Pumpstrahlung LB von dem Fotodetektor PD zur Detektion der Fluoreszenzstrahlung FL abhält. Statt eines dichroischen Spiegels DBS kann der verlegbare Quantencomputer QC der Quantencomputersystems QUSYS beispielsweise auch einen dichroischen Spiegel DBS aufweisen, der die von den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 emittierte Fluoreszenzstrahlung FL wegspiegelt und die Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD über das optische System OS auf die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 passieren lässt, sodass die Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD diese Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp bestrahlt. In dem Fall erfasst bevorzugt das optische System OS die Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der dichroischen Spiegel DBS spiegelt diese Fluoreszenzstrahlung FL auf den Fotodetektor PD zur Detektion der Fluoreszenzstrahlung FL. Dier vorschlagsgemäße verlegbare Quantencomputer QC umfasst somit, sofern er eine optische Auslesung der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 verwendet, einen Fotodetektor PD zur Erfassung der Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Der Fotodetektor PD erzeugt typischerweise in Abhängigkeit von der Fluoreszenzstrahlung FL ein Empfangssignal S0. Ein im Signalpfad nachfolgender Verstärker V verstärkt und filtert typischerweise das Empfangssignal S0 zu einem verstärkten Empfangssignal S1. Der Verstärker V dient somit typischerweise zur Verstärkung und/oder Filterung des Ausgangssignals des Fotodetektors PD, das typischerweise das Empfangssignal S0 ist. Bevorzugt ist das verstärkte Empfangssignal S1 ein digitalisiertes Signal bestehend aus einem oder mehreren Abtastwerten. Bevorzugt erfasst die Steuervorrichtung µC beispielsweise mittels eines Analog-zu-Digital-Wandlers ADCV den Wert des verstärkten Empfangssignals S1. Der vorschlagsgemäße verlegbare Quantencomputer QC umfasst, sofern er eine elektronische Auslesung der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 verwendet, eine entsprechende Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. An dieser Stelle verweist die hier vorgelegte Schrift ausdrücklich nochmals auf die Schrift DE 10 2020 125 189 A1 . Bevorzugt sind diese Vorrichtungsteile in einem vorzugsweise gemeinsamen Gehäuse GH untergebracht, das bevorzugt im Sinne der hier vorgelegten Schrift Teil des verlegbaren Quantencomputers QC ist. Wie oben bereits beschrieben, befinden sich die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 bevorzugt innerhalb des besagten Substrats D. Bevorzugt ist das Substrat D mit Dotierstoffen dotiert. Bevorzugt umfasst das Substrat D im Wesentlichen bevorzugt zumindest im Wirkungsbereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 im Wesentlichen Atome ohne ein magnetisches Moment. Im Falle von Diamant als Material des Substrats D umfasst der Diamant bevorzugt im Wesentlichen 12C-Isotope. Besonders bevorzugt bilden im Falle der Verwendung von NV-Zentren in Diamant als Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 Sauerstoffatome 16O, 18O und/oder Phosphor- und/oder Schwefelatome 32S, 34S, 36S ohne magnetisches Moment in dem Substrat D im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 die Dotierung aus. Diese Dotierung im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 hat zwei Aufgaben. Zum Ersten verändern diese Dotieratome das Fermi-Niveau EF im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Im Falle der Verwendung von NV-Zentren als Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 verschiebt diese Dotierung mit den besagten Dotieratomen das Fermi-Niveau EF im Bereich dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Im Falle einer n-Dotierung verschiebt diese n-Dotierung das Fermi-Niveau EF im Bereich dieser Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 so, dass das Fermi-Niveau angehoben wird und dass daher dann die energetisch niedriger liegenden die NV-Zentren bevorzugt negativ geladen sind. Die NV-Zentren stellen dann daher NV--Zentren dar. Da NV--Zentren aufgrund des negativen Ladungselektrons über ein magnetisches Moment dieser Elektronenkonfiguration verfügen, sind NV--Zentren somit für die Verwendung als Quantenpunkt NV1, NV2, NV3 besonders geeignet. Zum Zweiten führt diese Dotierung, die bevorzugt eine n-Dotierung ist, dazu, dass die Fehlstellen (Englisch Vacancies) im Diamant während der Implantation zur Bildung der NV-Zentren elektrisch geladen sind und sich daher aufgrund der elektrischen Abstoßung der negativ geladenen Einzelfehlstellen nicht zusammenballen. Hierdurch bleibt die Konzentration der Einzelfehlstellen hoch, was die Wahrscheinlichkeit einer Bildung von NV-Zentren bei der Implantation von Stickstoff in Diamant anhebt. Dabei werden mit einer Dotierung eines Diamant Substrats D mit Schwefel zeitlich vor der Stickstoff-Implantation die besten Ergebnisse erzielt. Bevorzugt ist eine Dotierung mit einem Schwefelisotop ohne magnetisches Kernmoment. Solche Isotope sind die Isotope 32S, 34S, 36S. Eine Alternative stellt eine Dotierung mit den Sauerstoffisotopen 16O, 18O da, die aber weniger geeignet ist. Es ist bekannt, dass eine n-Dotierung mit Phosphor ebenfalls erfolgreich sein soll. Allerdings weist Phosphor ein magnetisches Kernmoment auf. Grundsätzlich ist also eine N-Dotierung mit Atomen, die kein magnetisches Kernmoment aufweisen sinnvoll. Eine Verschiebung des Fermi-Niveaus EF mit anderen Mitteln, beispielsweise mittels auf ein geeignetes Potenzial gegenüber dem Substrat D vorgeladenen, bevorzugt sehr dünnen Elektroden, führte im Vorfeld der Ausarbeitung dieser Schrift ebenfalls zu solchen Effekten. Bevorzugt weist das Substrat D des verlegbaren Quantencomputers somit zumindest zeitweise lokal eine Verschiebung des Fermi-Niveaus EF auf, sodass dieses dann energetisch so verschoben ist, dass die Ausbeute an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 in Form von NV-Zentren während der Implantation der Stickstoffatome erhöht ist. In analoger Weise kann das Fermi-Niveau EF anderer Substratmaterialien und/oder in Relation zu anderen paramagnetischen Zentren (z.B. des ST1-Zentrums) bei der Ausbildung dieser paramagnetischen Zentren beeinflusst werden. Bevorzugt befinden sich die Lichtquelle LD und der Lichtquellentreiber LDRV und das Substrat D und die Vorrichtungen zur Erzeugung des elektromagnetischen Wellenfeldes MW/RF-AWFG, mWA, MGx, MGy, MGz und die Steuervorrichtung µC und die Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und das optische System OS und ggf. der Verstärker V und die Abschirmung AS sich innerhalb des Gehäuses GH, wodurch sie bevorzugt gegenüber von außen eindringender elektromagnetischer Störstrahlung abgeschirmt sind. Hierzu umfasst das Material des Gehäuses GH bevorzugt ein elektrisch leitfähiges Material. Bevorzugt bildet das Gehäuse GH einen Faraday'schen Käfig. Bevorzugt umfasst das Material des Gehäuses GH auch ein Material zur Abschirmung magnetostatischer und/oder quasistatischer magnetischer Felder. Hierfür umfasst das Material des Gehäuses GH bevorzugt sogenanntes µ-Metall, bei dem es sich um ein besonders weichmagnetisches Material handelt.The proposed deployable quantum computer QC typically has an opti cal system OS, which allows the light source LED to irradiate the quantum dots NV1, NV2, NV3 with pump radiation LB. The optical system OS is preferably a confocal microscope. The optical system OS preferably also enables the optical reading of the state of quantum dots NV1, NV2, NV3 of the deployable quantum computer QC. For this purpose, the deployable quantum computer QC of the deployable quantum computer system QUSYS, for example, preferably has a dichroic mirror DBS, which allows the fluorescent radiation FL emitted by the quantum dots NV1, NV2, NV3 to pass and directs the pump radiation LB of the light source LD onto the quantum dots NV1, NV2, NV3 and keeps the pump radiation LB from the photodetector PD for detecting the fluorescence radiation FL. Instead of a dichroic mirror DBS, the deployable quantum computer QC of the quantum computer system QUSYS can, for example, also have a dichroic mirror DBS, which reflects away the fluorescent radiation FL emitted by the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the pump radiation LB of the light source LD via the optical system OS onto the quantum dots NV1, NV2, NV3 passes through, so that the pump radiation LB of the light source LD irradiates these quantum dots NV1, NV2, NV3 with pump radiation LB of the pump radiation wavelength λ pmp . In this case, the optical system OS preferably detects the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the dichroic mirror DBS reflects this fluorescence radiation FL onto the photodetector PD for detecting the fluorescence radiation FL. The proposed deployable quantum computer QC therefore comprises, if it uses an optical readout of the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3, a photodetector PD for detecting the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The photodetector PD typically generates a received signal S0 depending on the fluorescence radiation FL. An amplifier V following in the signal path typically amplifies and filters the received signal S0 to an amplified received signal S1. The amplifier V is therefore typically used to amplify and/or filter the output signal of the photodetector PD, which is typically the received signal S0. The amplified received signal S1 is preferably a digitized signal consisting of one or more sample values. The control device μC preferably detects the value of the amplified received signal S1, for example by means of an analog-to-digital converter ADCV. The deployable quantum computer QC according to the proposal includes, if it uses an electronic readout of the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3, a corresponding device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3. At this point the document presented here expressly refers to the document again DE 10 2020 125 189 A1 . These device parts are preferably accommodated in a preferably common housing GH, which is preferably part of the deployable quantum computer QC in the sense of the document presented here. As already described above, the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are preferably located within said substrate D. The substrate D is preferably doped with dopants. Preferably, the substrate D essentially comprises essentially atoms without a magnetic moment, at least in the effective area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. In the case of diamond as the material of the substrate D, the diamond preferably comprises essentially 12 C isotopes. In the case of using NV centers in diamond as quantum dots, NV1, NV2, NV3 particularly preferably form oxygen atoms 16 O, 18 O and/or phosphorus and/or sulfur atoms 32 S, 34 S, 36 S without a magnetic moment in the substrate D the doping in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. This doping in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 has two tasks. First, these doping atoms change the Fermi level E F in the region of the quantum dots NV1, NV2, NV3. In the case of using NV centers as quantum dots NV1, NV2, NV3, this doping with said doping atoms shifts the Fermi level E F in the area of these quantum dots NV1, NV2, NV3. In the case of n-doping, this n-doping shifts the Fermi level E F in the area of these quantum dots NV1, NV2, NV3 in such a way that the Fermi level is raised and that the NV centers that are lower in energy are then preferably negatively charged are. The NV centers then represent NV - centers. Since NV - centers have a magnetic moment of this electron configuration due to the negative charge electron, NV - centers are therefore particularly suitable for use as quantum dots NV1, NV2, NV3. Secondly, this doping, which is preferably an n-doping, means that the vacancies in the diamond are electrically charged during the implantation to form the NV centers and therefore do not aggregate due to the electrical repulsion of the negatively charged individual defects . As a result, the concentration of individual defects remains high, which increases the likelihood of NV centers forming when nitrogen is implanted in diamond. The best results are achieved by doping a diamond substrate D with sulfur before nitrogen implantation. Doping with a sulfur isotope without a nuclear magnetic moment is preferred. Such isotopes are the isotopes 32 S, 34 S, 36 S. An alternative is doping with the oxygen isotopes 16 O, 18 O, but this is less suitable. It is known, that n-doping with phosphorus should also be successful. However, phosphorus has a nuclear magnetic moment. In principle, N-doping with atoms that have no magnetic nuclear moment makes sense. A shift in the Fermi level E F by other means, for example by means of preferably very thin electrodes precharged to a suitable potential relative to the substrate D, also led to such effects in advance of the preparation of this document. The substrate D of the deployable quantum computer therefore preferably has a local shift in the Fermi level E F at least temporarily, so that it is then energetically shifted in such a way that the yield of quantum dots NV1, NV2, NV3 in the form of NV centers during the implantation of the Nitrogen atoms is increased. In an analogous manner, the Fermi level E F of other substrate materials and/or in relation to other paramagnetic centers (eg the ST1 center) can be influenced in the formation of these paramagnetic centers. Preferably there are the light source LD and the light source driver LDRV and the substrate D and the devices for generating the electromagnetic wave field MW/RF-AWFG, mWA, MGx, MGy, MGz and the control device µC and the memories RAM, NVM of the control device µC and that optical system OS and possibly the amplifier V and the shield AS are located within the housing GH, whereby they are preferably shielded from electromagnetic interference radiation penetrating from outside. For this purpose, the material of the housing GH preferably comprises an electrically conductive material. The housing GH preferably forms a Faraday cage. The material of the housing GH preferably also includes a material for shielding magnetostatic and/or quasi-static magnetic fields. For this purpose, the material of the housing GH preferably comprises so-called µ-metal, which is a particularly soft magnetic material.

Das bevorzugte, hier für die Verwendung in Quantencomputern QC und quantentechnologischen Vorrichtungen vorgeschlagene µ-Metall (Mu-Metall, englisch Mu-metal oder englisch permalloy) gehört typischerweise zu einer Gruppe weichmagnetischer Nickel-Eisen-Legierung mit 72 bis 80 % Nickel sowie Anteilen von Kupfer, Molybdän, Kobalt oder Chrom mit hoher magnetischer Permeabilität, die in dem vorgeschlagenen verlegbaren Quantencomputer QC bzw. der vorgeschlagenen quantentechnologischen Vorrichtung zur Abschirmung AS niederfrequenter externer Magnetfelder eingesetzt wird.The preferred µ-metal (Mu-metal, English Mu-metal or English permalloy), proposed here for use in quantum computers QC and quantum technology devices, typically belongs to a group of soft magnetic nickel-iron alloys with 72 to 80% nickel and proportions of Copper, molybdenum, cobalt or chromium with high magnetic permeability, which is used in the proposed deployable quantum computer QC or the proposed quantum technological device for shielding AS from low-frequency external magnetic fields.

Solches µ-Metall besitzt vorschlaggemäß eine hohe Permeabilität (µr=50.000 bis 140.000 oder mehr), die bewirkt, dass sich der magnetische Fluss der externen niederfrequenten Magnetfelder im Material des Gehäuses GH des verlegbaren Quantencomputers QC konzentriert. Dieser Effekt führt bei der Abschirmung AS niederfrequenter oder statischer magnetischer Störfelder zu einer beachtlichen Schirmdämpfung. Somit sind die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 auch dann gegen solche externen magnetischen Felder geschrimt, wenn der verlegbare Quantencomputer QC im Zuge einer Verlegung die räumliche Orientierung und/oder den Ort ändert, wobei mit einer solchen Änderung der Orientierung des verlegbaren Quantencomputers QC und/oder der Ortsänderung eines solchen verlegbaren Quantencomputers QC typischerweise eine Änderung der Orientierung und oder der Stärke der magnetischen Felder, die auf den verlegbaren Quantencomputer QC einwirken, relativ zum verlegbaren Quantencomputer QC einhergeht. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn der verlegbare Quantencomputer QC z.B. zur Gewichtsersparnis nicht über eine aktive Schirmung gegen externe magnetische Felder verfügt, die das störende Magnetfeld mittels eines Magnetfeldsensors MSX, MSy, MSz erfassen würde und mittels geeigneter Mittel MFSx, MFSy, MFSz, MGX, MGy, MGz ein magnetisches Gegenfeld zur Kompensation erzeugen würde.According to the proposal, such µ-metal has a high permeability (µ r =50,000 to 140,000 or more), which causes the magnetic flux of the external low-frequency magnetic fields to concentrate in the material of the housing GH of the deployable quantum computer QC. This effect leads to considerable shielding attenuation when shielding AS from low-frequency or static magnetic interference fields. Thus, the quantum dots NV1, NV2, NV3 and core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are protected against such external magnetic fields even when the deployable quantum computer QC changes the spatial orientation and/or location in the course of a relocation, with such a change in the orientation of the relocatable quantum computer QC and/or the change in location of such a relocatable quantum computer QC typically resulting in a change in the orientation and/or the strength of the magnetic fields act on the deployable quantum computer QC, relative to the deployable quantum computer QC. This is particularly advantageous if the deployable quantum computer QC, for example to save weight, does not have active shielding against external magnetic fields, which would detect the interfering magnetic field using a magnetic field sensor MSX, MSy, MSz and using suitable means MFSx, MFSy, MFSz, MGX, MGy, MGz would generate a magnetic opposing field for compensation.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt u.a. auch vor, dass die Abschirmung AS des Quantencomputers QC Teil des Gehäuses GH des verlegbaren Quantencomputers QC oder das Gehäuse GH des verlegbaren Quantencomputers QC selbst sein kann. Wie bereits beschrieben, steuert die Steuervorrichtung µC die Lichtquelle LD mit Hilfe des besagten Lichtquellentreibers LDRV. Dabei erzeugt die Steuervorrichtung µC vorzugsweise ein Lichtquellensteuersignal, das beispielsweise das Sendesignal S5 sein kann, mittels geeigneter Mittel. Der Lichtquellentreiber LDRV versorgt dann typischerweise die Lichtquelle LD in Abhängigkeit von dem Lichtquellensteuersignal der Steuervorrichtung µC mit elektrischer Energie. Die Lichtquelle LD erzeugt die Pumpstrahlung LB somit bevorzugt in Abhängigkeit von dem Lichtquellensteuersignal der Steuervorrichtung µC. Vorzugsweise erzeugt somit die Lichtquelle LD die Pumpstrahlung LB bevorzugt in Abhängigkeit von dem Sendesignal S5. In dem Fall der 1 übermittelt die Steuervorrichtung µC das Lichtquellensteuersignal bevorzugt über den Steuerdatenbus SDB und den Wellenformgenerator WFG als Sendesignal S5. Im Folgenden kann der Leser also zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis annehmen, dass in der 1 das Lichtquellensteuersignal gleich dem Sendesignal S5 ist. Die Lichtquelle LD bestrahlt dann mittels des optischen Systems OS den Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB einer Pumpstrahlungswellenlänge λpmp. Die Pumpstrahlungswellenlänge λpmp liegt bevorzugt zwischen 400 nm bis 700 nm Wellenlänge und/oder besser zwischen 450 nm bis 650 nm und/oder besser zwischen 500 nm bis 550 nm und/oder besser zwischen 515 nm bis 540 nm und/oder optimal bei einer Wellenlänge von 532 nm. Im Falle von NV-Zentren in Diamant hat sich eine Laser-Diode der Fa. Osram vom Typ PLT5 520B mit 520nm Wellenlänge als beispielhafte Quelle der Pumpstrahlung LB für die Bestrahlung von NV-Zentren in Diamant als Material des Substrats D bewährt. Die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 emittieren dann in Abhängigkeit von ihrem Zustand und von der Pumpstrahlung LB Fluoreszenzstrahlung FL mit einer Fluoreszenzwellenlänge λfl. Im Falle von NV-Zentren als paramagnetischen Zentren von Quantenpunkten liegt die <fluoreszenzwellenlänge typischerweise im Bereich von 638 nm. Die Intensität Ifl der Fluoreszenzstrahlung FL hängt dabei typischerweise von der Intensität Ipmp der Pumpstrahlung LB und damit auch von dem Lichtquellensteuersignal ab. Der eine Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 emittieren somit Fluoreszenzstrahlung FL mit einer Fluoreszenzstrahlungswellenlänge λfl bei Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp. Im Falle einer optischen Auslesung des Zustands der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bzw. des Quantenpunkts erfasst der Fotodetektor PD mittels des optischen Systems OS die Fluoreszenzstrahlung FL und wandelt die Fluoreszenzstrahlung FL in ein Empfängerausgangssignal S0 um. Das Empfängerausgangssignal S0 hängt typischerweise von der Fluoreszenzstrahlung FL ab, die den Fotodetektor PD trifft. Bevorzugt hängt das Empfängerausgangssignal S0 von Intensität Ifl der Fluoreszenzstrahlung FL, die den Fotodetektor PD trifft, ab. In dem Fall der optischen Auslesung des Zustands des oder der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 verstärkt und/oder filtert der Verstärker V das Empfängerausgangssignal S0 und stellt das Signal bevorzugt dem Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC als verstärktes Empfangssignal S1 zur Verfügung. Bevorzugt legt der Verstärker V die Werte der Abtastwerte des verstärkten und mittels eines Analog-zu-Digital-Wandlers des Verstärkers V digitalisierten Abtastwerte des verstärkten Empfangssignals S1 in einem Speicher des Verstärkers V ab. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC kann dann beispielsweise über den Steuerdatenbus SDB diese Abtastwerte des verstärkten Empfangssignals S1 aus dem Speicher des Verstärkers V abfragen und weiterverarbeiten. Im Falle der elektronischen Auslesung der Quantenpunkte NV1, V2, NV3 erzeugen in 1 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnete Vorrichtungen HS1 bis HS3 und VS1 zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit einer Kontrolleinheit B CBB ein zweites Empfangssignal. Wie bereits beschrieben, steuert die die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC die eine oder mehreren Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 . Durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen (LH1, LH2, LH3, LV1) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD kann die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC somit die Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ändern und/oder miteinander verkoppeln. Bevorzugt verfügt die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC über Mittel, um aus einem oder mehreren Empfangssignalen, insbesondere aus dem ersten Empfangssignal und oder dem zweiten Empfangssignal ein Messwertsignal mit einem oder mehreren Messwerten zu erzeugen. Da diese Empfangssignale von den Zuständen der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 abhängen hängt das Messwertsignal typischerweise somit ebenfalls von Zuständen der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ab.The document presented here also suggests, among other things, that the shield AS of the quantum computer QC can be part of the housing GH of the deployable quantum computer QC or the housing GH of the deployable quantum computer QC itself. As already described, the control device µC controls the light source LD with the aid of said light source driver LDRV. The control device μC preferably generates a light source control signal, which can be the transmission signal S5, for example, by means of suitable means. The light source driver LDRV then typically supplies the light source LD with electrical energy depending on the light source control signal from the control device μC. The light source LD thus preferably generates the pump radiation LB depending on the light source control signal from the control device μC. Preferably, the light source LD therefore generates the pump radiation LB, preferably depending on the transmission signal S5. In that case the 1 The control device μC transmits the light source control signal preferably via the control data bus SDB and the waveform generator WFG as a transmission signal S5. In the following, the reader can therefore assume, for the sake of simplicity and better understanding, that in the 1 the light source control signal is equal to the transmission signal S5. The light source LD then irradiates the quantum dot or the multiple quantum dots NV1, NV2, NV3 using the optical system OS with pump radiation LB of a pump radiation wavelength λ pmp . The Pump radiation wavelength λ pmp is preferably between 400 nm to 700 nm wavelength and/or better between 450 nm to 650 nm and/or better between 500 nm to 550 nm and/or better between 515 nm to 540 nm and/or optimally at a wavelength of 532 nm. In the case of NV centers in diamond, a laser diode from Osram of the type PLT5 520B with 520 nm wavelength has proven to be an exemplary source of the pump radiation LB for the irradiation of NV centers in diamond as the material of the substrate D. The quantum dots NV1, NV2, NV3 then emit fluorescence radiation FL with a fluorescence wavelength λ fl depending on their state and on the pump radiation LB. In the case of NV centers as paramagnetic centers of quantum dots, the <fluorescence wavelength is typically in the range of 638 nm. The intensity I fl of the fluorescence radiation FL typically depends on the intensity I pmp of the pump radiation LB and thus also on the light source control signal. The one quantum dot or the multiple quantum dots NV1, NV2, NV3 thus emit fluorescence radiation FL with a fluorescence radiation wavelength λ fl when irradiated with electromagnetic radiation of the pump radiation wavelength λ pmp . In the case of an optical readout of the state of the quantum dots NV1, NV2, NV3 or the quantum dot, the photodetector PD detects the fluorescence radiation FL by means of the optical system OS and converts the fluorescence radiation FL into a receiver output signal S0. The receiver output signal S0 typically depends on the fluorescent radiation FL striking the photodetector PD. The receiver output signal S0 preferably depends on the intensity I fl of the fluorescent radiation FL that hits the photodetector PD. In the case of optical reading of the state of the quantum dot(s) NV1, NV2, NV3, the amplifier V amplifies and/or filters the receiver output signal S0 and preferably makes the signal available to the computer core CPU of the control device µC as an amplified received signal S1. The amplifier V preferably stores the values of the sample values of the amplified sample values of the amplified received signal S1, which are digitized by means of an analog-to-digital converter of the amplifier V, in a memory of the amplifier V. The computer core CPU of the control device µC of the deployable quantum computer QC can then query and further process these sample values of the amplified received signal S1 from the memory of the amplifier V, for example via the control data bus SDB. In the case of electronic reading of the quantum dots NV1, V2, NV3 generate in 1 For a better overview, devices HS1 to HS3 and VS1, not shown, for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 with a control unit B CBB a second received signal. As already described, the control device µC of the deployable quantum computer QC controls the one or more devices for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 . By controlling one or more devices (LH1, LH2, LH3, LV1) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or by controlling the emission of the light source LD, the control device μC of the deployable quantum computer QC can thus control the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 change and/or link with each other. The control device μC of the deployable quantum computer QC preferably has means for generating a measured value signal with one or more measured values from one or more received signals, in particular from the first received signal and/or the second received signal. Since these received signals depend on the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 , the measured value signal typically also depends of states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Zur Erreichung der Verlegbarkeit wurde bis hierher die Verwendung eines raumtemperaturfähigen verlegbaren Quantencomputers QC auf Basis von paramagnetischen Zentren als Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 unter Verwendung nuklearer magnetischer Momente als Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit optischer Pumpstrahlung LB und optischer Zustandsauslesung oder elektronischer Zustandsauslesung der Quantenpunktzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und einer geeigneten verlegbaren, möglichst passiven Abschirmung AS vorgeschlagen.To achieve deployability, the use of a room temperature deployable QC quantum computer based on paramagnetic centers as quantum dots NV1, NV2, NV3 using nuclear magnetic moments as core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 has been used so far , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 with optical pump radiation LB and optical state readout or electronic state readout of the quantum dot states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and a suitable deployable, preferably passive shielding AS proposed.

Dier hier vorgelegte Vorschlag schlägt nun vor, dass der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung eine verlegbare Energieversorgung EV zur Versorgung des verlegbaren Quantencomputers QC mit Energie aufweist. Erst hierdurch wird die Verlegbarkeit komplettiert. Bevorzugt befindet sich die Energieversorgung EV innerhalb des Gehäuses GH. Dabei kann das Gehäuse GH ein Teilgehäuse mit einem magnetisch abgeschirmten Bereich umfassen, in dem sich die für Magnetfelder empfindlichen Teilvorrichtungen des verlegbaren Quantencomputers QC befinden. Außerhalb dieses Teilgehäuses, aber noch innerhalb des Gehäuses GH befinden sich bevorzugt die Teile des verlegbaren Quantencomputers QC, die zum Ersten nicht oder weniger empfindlich gegen magnetische und elektromagnetische externe Störfelder sind und/oder selbst elektromagnetische und/oder magnetische Störfelder erzeugen. Die Energieversorgung EV ist daher bevorzugt außerhalb des Teilgehäuses innerhalb des Gehäuses GH des verlegbaren Quantencomputers QC platziert. Die Quantencomputer QC1 bis QC16 eines Quantencomputersystems QUSYS können auch ein gemeinsames Gehäuse GH aufweisen.The proposal presented here now suggests that the deployable quantum computer QC and/or the mobile device has a deployable energy supply EV for supplying the deployable quantum computer QC with energy. This is the only way to complete the installability. The energy supply EV is preferably located within the housing GH. The housing GH can comprise a partial housing with a magnetically shielded area in which the partial devices of the deployable quantum computer QC that are sensitive to magnetic fields are located. Outside this partial housing, but still within the housing GH, there are preferably the parts of the deployable quantum computer QC, which are used for Firstly, they are not or less sensitive to external magnetic and electromagnetic interference fields and/or generate electromagnetic and/or magnetic interference fields themselves. The energy supply EV is therefore preferably placed outside the partial housing within the housing GH of the deployable quantum computer QC. The quantum computers QC1 to QC16 of a quantum computer system QUSYS can also have a common housing GH.

Typischerweise ist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC zusammen mit allen notwendigen Mitteln zu seinem Betrieb Teil des verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS, also z.B. des Smartphones oder des tragbaren Quantencomputersystems QUSYS oder des Fahrzeugs oder des verlegbaren Waffensystems.Typically, the proposed deployable quantum computer QC, together with all the means necessary for its operation, is part of the deployable quantum computer system QUSYS, for example the smartphone or the portable quantum computer system QUSYS or the vehicle or the deployable weapon system.

Diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC müssen somit ebenfalls verlegbar sein. Das vorgeschlagene verlegbare Quantencomputersystem QUSYS umfasst als verlegbare Mittel für dessen Betrieb und insbesondere eine oder mehrere verlegbare Energieversorgungen EV und/oder einen oder mehrere verlegbare Quantencomputer QC. Im Sinne dieser Schrift sind diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC ebenfalls Teil des Smartphones oder des Kleidungsstücks oder des tragbaren Quantencomputersystem QUSYS oder des Fahrzeugs oder des verlegbaren Waffensystems. Dabei ist für die Auslegung der Ansprüche unerheblich, ob der Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC trotz des Vorhandenseins aller Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC als Teil des verlegbaren Quantencomputers QC an Mittel und/oder Kommandos außerhalb des Quantencomputers QC gekoppelt ist. Wichtig ist, dass der verlegbare Quantencomputer QC ohne diese an Mittel und/oder Kommandos außerhalb des Quantencomputers QC potenziell funktionstüchtig ist. Beispielsweise soll ein verlegbare Quantencomputersystem QUSYS, dass aufgrund der Programmierung der zentralen Steuereinrichtung ZSE und/oder der Programmierung einer Steuervorrichtung µC eines Quantencomputers QC des Quantencomputersystems QUSYS auf ein externes Startkommando wartet, von den Ansprüchen immer noch umfasst sein.These means for operating the deployable quantum computer QC must therefore also be deployable. The proposed deployable quantum computer system QUSYS includes deployable means for its operation and in particular one or more deployable energy supplies EV and/or one or more deployable quantum computers QC. For the purposes of this document, these means for operating the deployable quantum computer QC are also part of the smartphone or the item of clothing or the portable quantum computer system QUSYS or the vehicle or the deployable weapon system. It is irrelevant to the interpretation of the claims whether the operation of the deployable quantum computer QC is coupled to means and/or commands outside the quantum computer QC despite the presence of all means for operating the deployable quantum computer QC as part of the deployable quantum computer QC. It is important that the deployable quantum computer QC is potentially functional without these resources and/or commands outside the quantum computer QC. For example, a deployable quantum computer system QUSYS, which waits for an external start command due to the programming of the central control device ZSE and/or the programming of a control device µC of a quantum computer QC of the quantum computer system QUSYS, should still be covered by the claims.

Die mobile verlegbare Energieversorgung EV umfasst bevorzugt eine oder mehrere verlegbare Ladevorrichtungen LDV mit einer oder mehreren Energieversorgungen PWR der Ladevorrichtung en LDV, eine oder mehrere verlegbare Trennvorrichtungen TS, eine oder mehrere verlegbare Energiereserven BENG und eine oder mehrere verlegbare Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG. Die mobile Energieversorgung EV umfasst bevorzugt eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG, insbesondere einen Spannungswandler oder einen Spannungsregler oder einen Stromregler, die verhindert, dass Änderungen des Energieinhalts der Energiereserve BENG der Energieversorgung EV, beispielsweise des Ladezustands eines Akkumulators als Energiereserve BENG der Energieversorgung EV, sich auf den verlegbaren Quantencomputer QC und/oder das Quantencomputersystem QUSYS auswirkt. Dabei versorgen die die mobile Energieversorgung EV die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit Energie und die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG z.B. den verlegbaren Quantencomputer QC und ggf. weitere Teile des Quantencomputersystems QUSYS mit elektrischer Energie. In dem Fall versorgt also die Energieversorgung EV z.B. den Quantencomputer QC nur indirekt über die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie.The mobile, deployable energy supply EV preferably comprises one or more deployable charging devices LDV with one or more energy supplies PWR of the charging device en LDV, one or more deployable separation devices TS, one or more deployable energy reserves BENG and one or more deployable energy processing devices SRG. The mobile energy supply EV preferably comprises an energy processing device SRG, in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator, which prevents changes in the energy content of the energy reserve BENG of the energy supply EV, for example the state of charge of a battery as an energy reserve BENG of the energy supply EV, from affecting the relocatable quantum computer QC and/or the quantum computer system QUSYS. The mobile energy supply EV supplies the energy processing device SRG with energy and the energy processing device SRG, for example, supplies the deployable quantum computer QC and possibly other parts of the quantum computer system QUSYS with electrical energy. In this case, the energy supply EV, for example, only supplies the quantum computer QC with electrical energy indirectly via the energy processing device SRG.

Typischerweise ist der verlegbare Quantencomputer QC vorschlagsgemäß dazu eingerichtet und vorgesehen, mit einer verringerten ersten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 auch bei Raumtemperatur arbeiten zu können. Raumtemperatur als Betriebstemperatur der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 führt zu einer Verbreiterung der Resonanzen im Resonanzspektrum, sodass diese sich überlagern. Bevorzugt weist der vorgeschlagene verlegbare Quantencomputer QC daher eine verlegbare Kühlvorrichtung KV auf, die zusammen mit dem verlegbaren Quantencomputer QC verlegbar ist. Die betreffende verlegbare Kühlvorrichtung KV ist bevorzugt dazu geeignet und/oder vorgesehen ist, die Temperatur der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 zu senken. Die Absenkung der Betriebstemperatur der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 führt zu einer Verschmälerung der Resonanzen im Resonanzspektrum, sodass diese sich in geringerem Maße oder nicht überlagern. Eine solche Kühlung mittels einer Kühlvorrichtung KV senkt bevorzugt die Temperatur der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 soweit ab, dass der Quantencomputer QC mit einer gegenüber der ersten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 erhöhten zweiten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 arbeiten kann.Typically, according to the proposal, the deployable quantum computer QC is set up and intended to be able to work with a reduced first number of quantum dots NV1, NV2, NV3 even at room temperature. Room temperature as the operating temperature of the quantum dots NV1, NV2, NV3 leads to a broadening of the resonances in the resonance spectrum, so that they overlap. The proposed deployable quantum computer QC therefore preferably has a deployable cooling device KV, which can be deployed together with the deployable quantum computer QC. The relevant relocatable cooling device KV is preferably suitable and/or intended to control the temperature of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1, CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 to lower. Lowering the operating temperature of the quantum dots NV1, NV2, NV3 leads to a narrowing of the resonances in the resonance spectrum, so that they overlap to a lesser extent or not at all. Such cooling by means of a cooling device KV preferably lowers the temperature of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 to this extent that the quantum computer QC can work with a second number of quantum dots NV1, NV2, NV3 that is increased compared to the first number of quantum dots NV1, NV2, NV3.

Bevorzugt umfasst der verlegbarer Quantencomputer QC als verlegbare Kühlvorrichtung KV ein Closed Loop Helium Gas Cooling System HeCLCS, auch das als Closed Cycle Cryocooler bezeichnet wird. Wir verweisen hier beispielsweise auf https://en.wikipedia.org/wiki/Cryocooler.The deployable quantum computer QC preferably comprises, as the deployable cooling device KV, a closed loop helium gas cooling system HeCLCS, also referred to as a closed cycle cryocooler. For example, we refer to https://en.wikipedia.org/wiki/Cryocooler.

Eine weitere Ausprägung des Vorschlags betrifft einen verlegbaren Quantencomputer, der eine verlegbare zweite verlegbare Energieversorgung aufweist. Die verlegbare zweite Energieversorgung kann mit der ersten verlegbaren Energieversorgung (Bat) ganz oder teilweise identisch sein. Bevorzugt versorgt diese zweite verlegbare Energieversorgung BENG die verlegbare Kühlvorrichtung KV, mit Energie. Dies hat den Vorteil, dass die erste Energieversorgung nicht durch transiente Störungen der Elektromotoren der verlegbaren Kühlvorrichtung KV gestört wird.A further embodiment of the proposal concerns a deployable quantum computer that has a deployable second deployable power supply. The relocatable second energy supply The power supply can be completely or partially identical to the first deployable power supply (BAT). This second relocatable energy supply BENG preferably supplies the relocatable cooling device KV with energy. This has the advantage that the first energy supply is not disturbed by transient disturbances in the electric motors of the relocatable cooling device KV.

Eine weitere Ausprägung des Vorschlags betrifft einen verlegbaren Quantencomputer QC zur Verwendung in einer mobilen Vorrichtung. Ganz besonders bevorzugt ist eine Verwendung in einem Smartphone oder einen tragbaren Quantencomputersystem QUSYS oder in einem Fahrzeug Kfz oder in einem Waffensystem. Das bedeutet dass die hier vorgelegte Schrift ein verlegbares Waffensystem mit einem verlegbaren Quantencomputer QC vorschlägt, der Teil des verlegbaren Waffensystems ist. Besonders bevorzugt ist die Verwendung des verlegbaren Quantencomputers QC als Teil des Feuerleitsystems des Waffensystems oder des Navigationssystems GPS, NAV des Waffensystems. Besonders bevorzugt verwendet das Waffensystem den verlegbaren Quantencomputer QC zu Lösung NP-vollständiger Probleme, wie beispielsweise aber nicht nur die Identifikation von Zielen, die Klassifikation von Zielen, Die Zuordnung von Zielen zu bekannten feindlichen Objekten wie Flugzeug und/oder Raketentypen, Fahrzeugtypen, Schiffstypen, Flugkörpertypen, Schwimmkörpertypen, Typen von Unterwasserfahrzeugen, Typen von Unterwasserobjekten, Typen von Raumfahrzeugen, Typen von Satelliten etc. Des Weiteren können die Auswahl der Reihenfolge der Zielbekämpfung und/oder die Auswahl der Waffenmittel und/oder die Auswahl der Munition zur Bekämpfung der Ziele zu den Problemen gehören, die das Waffensystem mit Hilfe des verlegbaren Quantencomputers QC löst. Außerdem kann das verlegbare Waffensystem mit Hilfe des verlegbaren Quantencomputer QC die Route des jeweiligen Geschosses oder Gefechtskopfes oder Waffenträgers zum Ziel mit Hilfe des verlegbaren Quantencomputers QC festlegen und/oder modifizieren und/oder überwachen.Another embodiment of the proposal concerns a deployable quantum computer QC for use in a mobile device. Use in a smartphone or a portable quantum computer system QUSYS or in a vehicle or in a weapon system is particularly preferred. This means that the document presented here proposes a deployable weapon system with a deployable quantum computer QC, which is part of the deployable weapon system. The use of the deployable quantum computer QC as part of the fire control system of the weapon system or the navigation system GPS, NAV of the weapon system is particularly preferred. The weapon system particularly preferably uses the deployable quantum computer QC to solve NP-complete problems, such as, but not only, the identification of targets, the classification of targets, the assignment of targets to known enemy objects such as aircraft and/or missile types, vehicle types, ship types, Types of missiles, types of floating bodies, types of underwater vehicles, types of underwater objects, types of spacecraft, types of satellites, etc. Furthermore, the selection of the order of attacking the targets and/or the selection of weapons and/or the selection of ammunition for combating the targets can be included Problems that the weapon system solves with the help of the deployable quantum computer QC. In addition, the deployable weapon system can use the deployable quantum computer QC to determine and/or modify and/or monitor the route of the respective projectile or warhead or weapon carrier to the target using the deployable quantum computer QC.

Ein solches Verfahren beginnt mit der Erfassung von Umfelddaten durch das Quantencomputersystem QUSYS in einem Schritt A). Die Erfassung der Umfelddaten erfolgt typischerweise mittels geeigneter Sensoren, die Teil des Quantencomputersystems QUSYS sein können oder die mit diesem Quantencomputersystem QUSYS über Datenverbindungen verbunden sind und Umfelddaten an das Quantencomputersystem QUSYS übermitteln. In einem Schritt B) identifiziert das Quantencomputersystem QUSYS Objekte im Umfeld des Quantencomputersystems QUSYS, wobei diese Umfeld auch entfern vom Quantencomputersystem QUSYS sein kann. Dabei klassifiziert in einem Schritt C) das Quantencomputersystem QUSYS die identifizierten Objekte im Umfeld des Quantencomputersystems QUSYS. Typischerweise klassifiziert das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt C) die Objekte nach Gefährlichkeit und/oder Verwundbarkeit und/oder strategischer Wirkung, um eine Maximierung einer Waffenwirkung zu erzielen. Bevorzugt erfolgt diese Klassifikation in Schritt C) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS für diesen Schritt C) eine oder mehr Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um die Klassifikation der Objekte durchzuführen. In einem Schritt D legt das Quantencomputersystem QUSYS die Waffen und/oder die Munition und/oder die Konfiguration und/oder die Reihenfolge der angegriffenen Objekte und/oder die angegriffenen und/oder die nicht angegriffenen Objekte fest. Bevorzugt erfolgt diese Festlegung in Schritt D) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt D) eine oder mehr Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um diese Festlegungen durchzuführen. In einem Schritt E) Schlägt das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ein oder mehr dieser Festgelegten Angriffsszenarien einem Bediener, beispielsweise einem oder mehreren Piloten und/oder einem mehreren Feuerleitoffizieren oder der Gleichen vor. Sofern diese den Feuerbefehl geben, kann beispielsweise das Quantencomputersystem QUSYS das freigegebene Angriffsszenario in einem Schritt F) umsetzen. Dies ist in 12 dargestellt.Such a method begins with the acquisition of environmental data by the QUSYS quantum computer system in step A). The environmental data is typically collected using suitable sensors, which can be part of the quantum computer system QUSYS or which are connected to this quantum computer system QUSYS via data connections and transmit environmental data to the quantum computer system QUSYS. In a step B), the quantum computer system QUSYS identifies objects in the environment of the quantum computer system QUSYS, whereby this environment can also be distant from the quantum computer system QUSYS. In step C), the quantum computer system QUSYS classifies the identified objects in the environment of the quantum computer system QUSYS. Typically, in step C), the quantum computer system QUSYS classifies the objects according to danger and/or vulnerability and/or strategic effect in order to maximize a weapon effect. This classification is preferably carried out in step C) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. For this step C), the quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations to manipulate the quantum state of one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out the classification of the objects. In a step D, the quantum computer system QUSYS determines the weapons and/or the ammunition and/or the configuration and/or the order of the attacked objects and/or the attacked and/or the non-attacked objects. This determination is preferably carried out in step D) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. In step D), the quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations to manipulate the quantum state of one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out these determinations. In a step E), the quantum computer system QUSYS preferably suggests one or more of these specified attack scenarios to an operator, for example one or more pilots and/or several fire control officers or the like. If they give the command to fire, the QUSYS quantum computer system can, for example, implement the released attack scenario in a step F). This is in 12 shown.

Bevorzugt weist der verlegbare Quantencomputer QC eine Abschirmung AS auf. Bevorzugt schirmt die Abschirmung AS die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3, also beispielsweise die NV-Zentren, gegen elektromagnetische Felder und/oder elektromagnetische Wellen ab.The deployable quantum computer QC preferably has a shield AS. The shield AS preferably shields the quantum dots NV1, NV2, NV3, for example the NV centers, against electromagnetic fields and/or electromagnetic waves.

Der verlegbare Quantencomputer QC umfasst bevorzugt ein optisches System OS, dass die elektromagnetische Strahlung der Lichtquelle LD auf die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3, also beispielsweise die paramagnetischen Zentren bzw. die NV-Zentren lenkt. Das optische System OS umfasst bevorzugt ein konfokales Mikroskop.The deployable quantum computer QC preferably comprises an optical system OS that directs the electromagnetic radiation from the light source LD onto the quantum dots NV1, NV2, NV3, for example the paramagnetic centers or the NV centers. The optical system OS preferably includes a confocal microscope.

Bevorzugt umfasst das optische System OS eine erste Kamera CM1, die die Fluoreszenzstrahlung FL der paramagnetischen Zentren NV1, NV2, NV3 und/oder von Clustern solcher paramagnetischer Zentren, also beispielsweise von NV-Zentren und/oder Clustern von NV-Zentren, erfasst. Andere fluoreszierende Defektzentren mit anderen Fluoreszenzwellenlängen sind denkbar. Solche anderen fluoreszierende Defektzentren mit anderen Fluoreszenzwellenlängen können somit eine Fluoreszenzstrahlung mit einer Fluoreszenzwellenlänge aufweisen, die von der Fluoreszenzwellenlänge λfl der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 verschieden ist und daher beispielsweise mittels eines dichroischen Spiegels an Stelle des halbdurchlässigen Spiegels STM oder mittels eines optischen Filters von der Pumpstrahlung LB und der Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 optisch abgetrennt werden kann. Bevorzugt ist das Substrat D auf einem Positioniertisch gelagert. Der Positioniertisch umfasst bevorzugt eine translatorische Positioniervorrichtung XT in X-Richtung und eine translatorische Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung die die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC über den Steuerdatenbus SDB bevorzugt steuert. Bevorzugt erfasst die erste Kamera CM1 die Position des Substrats D relativ zum optischen System OS und damit die Position der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 im Substrat D. Damit erfasst die erste Kamera CM1 die Position der paramagnetischen Zentren, also beispielsweise der NV-Zentren, relativ zum optischen System OS. Verlagert sich das Substrat D beispielsweise durch mechanische Schwingungen oder andere Störungen relativ zum optischen System OS, so erfasst ein Bildverarbeitungssystem des verlegbaren Quantencomputers QC diese mechanische Verlagerung beispielsweise durch Auswertung der Position fluoreszierender paramagnetischer Defektzentren. Das Bildverarbeitungssystem erfasst dabei bevorzugt mittels der ersten Kamera CM1 die Fluoreszenzmuster der Defektzentren und vergleicht deren Position auf dem Bild mit Sollpositionen.. Das Bildverarbeitungssystem ermittelt bevorzugt einen Verschiebungsvektor und Repositioniert das Substrat D mittels des Positioniertisches XT, YT gegenüber dem optischen System OS in Abhängigkeit von dem ermittelten Verschiebungsvektor. Diese Repositionierung führt die Bildverarbeitungsvorrichtung bevorzugt in der Art aus, dass die Position des Quantenpunkts, beispielsweise des paramagnetischen Zentrums bzw. eines Clusters paramagnetischer Zentren, relativ zum optischen System OS im nach Abschluss der Repositionierung bevorzugt Wesentlichen unverändert ist. Bevorzugt ist das Bildverarbeitungssystem Teil des verlegbaren Quantencomputers QC. Typischerweise arbeitet die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers als das Bildverarbeitungssystem. Das Bildverarbeitungssystem kann aber auch eine separate Teilvorrichtung des verlegbaren Quantencomputers QC sein. In dem Fall steuert bevorzugt die Steuervorrichtung µC das gesonderte Bildverarbeitungssystem über den Steuerdatenbus SDB. Das Bildverarbeitungssystem kann dann beispielsweise Teil der ersten Kameraschnittstelle CIF sein. Statt eines Bildverarbeitungssystems können auch andere Positionsverschiebungssensoren die Verlagerungen des Substrats D relativ zum optischen System Positionsverschiebungen des Substrats D relativ zum optischen System detektieren. Der vorgeschlagene Quantencomputer QC regelt auf Basis der Positionsverschiebungsdaten solcher Positionsverschiebungssensoren die Lage des Substrats D relativ zum optischen System OS dann nach. Beispielsweise können solche Positionsverschiebungssensoren die erfassten Positionsverschiebungsdaten der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC über den Steuerdatenbus SDB übermitteln, sodass die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC beispielsweise in Abhängigkeit von diesen erfassten Positionsverschiebungsdaten über den Steuerdatenbus SDB den Positioniertisch mittels der translatorischen Positioniervorrichtung XT in X-Richtung und mittels der translatorischen Positioniervorrichtung YT in Y-Richtung die die Steuervorrichtung µC das Substrat D gegenüber dem optischen System OS in Abhängigkeit von diesen ermittelten Positionsverschiebungsdaten wieder so repositioniert, als wenn im Wesentlichen keine Verschiebung stattgefunden hätte. Dies stellt sicher, dass der verlegbare Quantencomputer QC auch bei Vibrationen , Beschleunigungen und der gleichen funktioniert.The optical system OS preferably comprises a first camera CM1, which detects the fluorescence radiation FL of the paramagnetic centers NV1, NV2, NV3 and/or clusters of such paramagnetic centers, for example NV centers and/or clusters of NV centers. Other fluorescent defect centers with other fluorescence wavelengths are conceivable. Such other fluorescent defect centers with other fluorescence wavelengths can thus have fluorescence radiation with a fluorescence wavelength that is different from the fluorescence wavelength λ fl of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and therefore, for example, by means of a dichroic mirror instead of the semi-transparent mirror STM or by means of an optical filter the pump radiation LB and the fluorescence radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3 can be optically separated. The substrate D is preferably stored on a positioning table. The positioning table preferably comprises a translational positioning device XT in the X direction and a translational positioning device YT in the Y direction, which preferably controls the control device μC of the quantum computer QC via the control data bus SDB. The first camera CM1 preferably detects the position of the substrate D relative to the optical system OS and thus the position of the quantum dots NV1, NV2, NV3 in the substrate D. The first camera CM1 thus detects the position of the paramagnetic centers, for example the NV centers, relative to the optical system OS. If the substrate D shifts relative to the optical system OS, for example due to mechanical vibrations or other disturbances, an image processing system of the deployable quantum computer QC detects this mechanical displacement, for example by evaluating the position of fluorescent paramagnetic defect centers. The image processing system preferably detects the fluorescence patterns of the defect centers using the first camera CM1 and compares their position on the image with target positions. The image processing system preferably determines a displacement vector and repositions the substrate D using the positioning table XT, YT relative to the optical system OS depending on the determined displacement vector. The image processing device preferably carries out this repositioning in such a way that the position of the quantum dot, for example the paramagnetic center or a cluster of paramagnetic centers, relative to the optical system OS is preferably essentially unchanged after the repositioning has been completed. The image processing system is preferably part of the deployable quantum computer QC. Typically, the controller µC of the quantum computer works as the image processing system. However, the image processing system can also be a separate sub-device of the deployable quantum computer QC. In this case, the control device μC preferably controls the separate image processing system via the control data bus SDB. The image processing system can then be part of the first camera interface CIF, for example. Instead of an image processing system, other position displacement sensors can also detect the displacements of the substrate D relative to the optical system. The proposed quantum computer QC then adjusts the position of the substrate D relative to the optical system OS based on the position displacement data of such position displacement sensors. For example, such position displacement sensors can transmit the detected position displacement data to the control device µC of the quantum computer QC via the control data bus SDB, so that the control device µC of the quantum computer QC, for example depending on this detected position displacement data via the control data bus SDB, moves the positioning table by means of the translational positioning device XT in the X direction and by means of the translational positioning device YT in the Y direction, the control device µC repositions the substrate D relative to the optical system OS depending on this determined position displacement data as if essentially no displacement had taken place. This ensures that the deployable QC quantum computer also works with vibrations, accelerations and the like.

Bevorzugt umfasst der verlegbare Quantencomputer QC einen Fotodetektor PD und einen Verstärker V. Der Fotodetektor PD erfasst die Fluoreszenzstrahlung FL der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3, wenn die Lichtquelle LD sie mit ihrer elektromagnetischen Strahlung, die als Pumpstrahlung LB dient, bestrahlt. Dies nutzt der verlegbare Quantencomputer QC bevorzugt zum Auslesen des Quantenzustands der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Bevorzugt handelt es sich bei den Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 um paramagnetische Zentren. Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Bevorzugt handelt es sich bei den paramagnetischen Zentren um NV-Zentren in Diamant. Der Verstärker V verstärkt und/oder filtert das Empfängerausgangssignal S0 des Fotodetektors PD zu einem verstärkten Empfängerausgangssignal S1. Das verstärkte Empfängerausgangssignal kann beispielsweise auch eine geordnete Menge von Daten in einem Speicher des Verstärkers V sein, wobei der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC bevorzugt über den Steuerdatenbus SDB diesen Speicher des Verstärkers V zumindest teilweise auslesen kann.The deployable quantum computer QC preferably comprises a photodetector PD and an amplifier V. The photodetector PD detects the fluorescent radiation FL of the quantum dots NV1, NV2, NV3 when the light source LD irradiates it with its electromagnetic radiation, which serves as pump radiation LB. The deployable quantum computer QC preferably uses this to read out the quantum state of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The quantum dots NV1, NV2, NV3 are preferably paramagnetic centers. Quantum dots NV1, NV2, NV3. The paramagnetic centers are preferably NV centers in diamond. The amplifier V amplifies and/or filters the receiver output signal S0 of the photodetector PD to an amplified receiver output signal S1. The amplified receiver output signal can, for example, also be an ordered amount of data in a memory of the amplifier V, the computer core CPU of the control device μC preferably being able to read out this memory of the amplifier V at least partially via the control data bus SDB.

Des Weiteren kann der verlegbare Quantencomputer QC parallel oder alternativ zu dieser optischen Auslesung des Zustands von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 auch eine elektronische Auslesung von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 vornehmen. Zu diesem Zweck kann der verlegbare Quantencomputer QC alternativ oder parallel zu dem Fotodetektor PD und dem Verstärker V eine Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 aufweisen. Bevorzugt umfasst die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 elektrisch leitfähige Leitungen zum Anlegen elektrische Felder im Wirkungsbereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und Kontakte zur Absaugung von Ladungsträgeren im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Des Weiteren umfasst bevorzugt die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 Vorrichtungen zur Bereitstellung der Steuersignale zur Ansteuerung der besagten elektrisch leitfähigen Leitungen zum Anlegen elektrische Felder im Wirkungsbereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3. Des Weiteren umfasst bevorzugt die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 Vorrichtungen Verstärker zur Verstärkung der über die Kontakte zur Absaugung von Ladungsträgeren im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 abgesaugten elektrischen Ströme von Ladungsträgern. Bevorzugt weist der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC einen oder mehrere Digital-zu-Analog-Wandler auf, die die an der Erzeugung der Steuersignale zur Ansteuerung der besagten elektrisch leitfähigen Leitungen LH1, LH2, LH3, LV1 zum Anlegen elektrische Felder im Wirkungsbereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mitwirken. Bevorzugt weist die erste horizontale Treiberstufe HD1 zur Ansteuerung des ersten anzusteuernden Quantenpunkts NV1 einen Analog-zu-Digital-Wandler auf, den der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB bevorzugt steuern kann. Bevorzugt weist die zweite horizontale Treiberstufe HD2 zur Ansteuerung des zweiten anzusteuernden Quantenpunkts NV2 einen Analog-zu-Digital-Wandler auf, den der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB bevorzugt steuern kann. Bevorzugt weist die dritte horizontale Treiberstufe HD3 zur Ansteuerung des dritten anzusteuernden Quantenpunkts NV3 einen Analog-zu-Digital-Wandler auf, den der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus STB bevorzugt steuern kann. Bevorzugt steuert die Steuervorrichtung µC einen oder mehreren dieser Digital-zu-Analog-Wandler über einen internen Steuerdatenbus SDB des verlegbaren Quantencomputers QC an.Furthermore, the deployable quantum computer QC can also carry out an electronic readout of quantum dots NV1, NV2, NV3 in parallel or as an alternative to this optical reading of the state of quantum dots NV1, NV2, NV3. To For this purpose, the deployable quantum computer QC can alternatively or in parallel to the photodetector PD and the amplifier V have a device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 preferably comprises electrically conductive lines for applying electric fields in the effective area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and contacts for extracting charge carriers in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. Furthermore, the device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 preferably comprises devices for providing the control signals for controlling said electrically conductive lines for applying electric fields in the effective range of the quantum dots NV1, NV2, NV3. Furthermore, the device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 preferably includes devices for amplifying the electrical currents of charge carriers sucked out via the contacts for suctioning off charge carriers in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3. The proposed quantum computer QC preferably has one or more digital-to-analog converters, which are involved in generating the control signals for driving said electrically conductive lines LH1, LH2, LH3, LV1 for applying electric fields in the effective range of the quantum dots NV1, NV2 , NV3 contribute. For controlling the first quantum dot NV1 to be controlled, the first horizontal driver stage HD1 preferably has an analog-to-digital converter, which the computer core CPU of the control device μC can preferably control via the control data bus STB. For controlling the second quantum dot NV2 to be controlled, the second horizontal driver stage HD2 preferably has an analog-to-digital converter, which the computer core CPU of the control device μC can preferably control via the control data bus STB. Preferably, the third horizontal driver stage HD3 has an analog-to-digital converter for controlling the third quantum dot NV3 to be controlled, which the computer core CPU of the control device μC can preferably control via the control data bus STB. The control device µC preferably controls one or more of these digital-to-analog converters via an internal control data bus SDB of the deployable quantum computer QC.

VorteilAdvantage

Ein solcher verlegbarer Quantencomputer QC bzw. ein solches verlegbares Quantencomputersystem QUSYS ermöglichen zumindest in einigen Realisierungen die Lösung NP vollständiger Probleme in mobilen Vorrichtungen. Die Vorteile sind hierauf aber nicht beschränkt.Such a deployable quantum computer QC or such a deployable quantum computer system QUSYS enable, at least in some implementations, the solution of NP complete problems in mobile devices. But the advantages are not limited to this.

Merkmale des VorschlagsFeatures of the proposal

Die folgende Merkmalsliste gibt die Merkmale des Vorschlags wieder. Die Merkmale und deren Untermerkmale können, miteinander und mit anderen Merkmalen und Untermerkmalen dieses Vorschlags und mit Merkmalen der Beschreibung beliebig kombiniert werden, soweit das Ergebnis dieser Kombination sinnhaft ist. Hierfür ist es nicht notwendige im Falle einer Kombination alle Untermerkmale eines Merkmals in ein Merkmal aufzunehmen.The following list of features reflects the features of the proposal. The features and their sub-features can be combined with each other and with other features and sub-features of this proposal and with features of the description as long as the result of this combination makes sense. In the case of a combination, it is not necessary to include all sub-features of a feature in one feature.

Die Merkmale sind also nur bevorzugte Kombinationen von Charakteristika verschiedener Beispiele. Die Merkmalsbezüge können also bei Sinnhaftigkeit ausdrücklich geändert werden. Sie vereinfachen die Nacharbeit des Vorschlags. Die Beanspruchung ergibt sich aus den jeweils geltenden Ansprüchen.The features are therefore just preferred combinations of characteristics of different examples. The feature references can therefore be expressly changed if it makes sense. They make it easier to rework the proposal. The stress results from the applicable claims.

Merkmal 1: Verlegbarer Quantencomputer in einer mobilen Vorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einem Smartphone oder einen tragbaren Quantencomputersystem oder in einem Fahrzeug oder in einem verlegbaren Waffensystem,

  • - mit einem Substrat D und
  • - mit einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und
  • - mit einer Lichtquelle LD und
  • - mit einem Lichtquellentreiber LDRV und
  • - mit einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und
  • - mit einer Steuervorrichtung µC und
  • - mit einem oder mehreren Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und
  • - mit einem Wellenformgenerator WFG und
  • - mit einem optischen System OS und
  • - mit einer Quantenzustandsauslesevorrichtung,
  • - wobei die Quantenzustandsauslesevorrichtung
    • - einen Fotodetektor PD und einem Verstärker V umfassen kann und/oder
    • - eine Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 umfassen kann, und
  • - wobei die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 sich in dem Substrat D befinden und
  • - wobei das Substrat D dotiert ist, sodass das Fermi-Niveau im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 so zu verschoben ist, dass die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 elektrisch geladen sind, und
  • - wobei insbesondere das Substrat D n-dotiert ist, sodass das Fermi-Niveau im Bereich der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 so angehoben ist, dass die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 negativ elektrisch geladen sind, und
  • -- wobei der Wellenformgenerator WFG das Lichtquellensteuersignal S5 erzeugt und
  • - wobei der Lichtquellentreiber LDRV die Lichtquelle LD in Abhängigkeit von einem Lichtquellensteuersignal S5 mit elektrischer Energie versorgt und
  • - wobei die Steuervorrichtung µC den Wellenformgenerator WFG steuert und
  • - wobei die Lichtquelle LD mittels des optischen Systems OS den Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Pumpstrahlung LB einer Pumpstrahlungswellenlänge λpmp bestrahlt und
  • - wobei der eine Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 Fluoreszenzstrahlung FL mit einer Fluoreszenzstrahlungswellenlänge λfl bei Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung der Pumpstrahlungswellenlänge λpmp emittiert und
  • - wobei der Fotodetektor PD mittels des optischen Systems OS zumindest einen Teil der Fluoreszenzstrahlung FL erfasst und ein Empfängerausgangssignal S0 wandelt und wobei der Verstärker V das Empfängerausgangssignal zu einem Empfangssignal S1 verstärkt und filtert und/oder wobei die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ein Empfangssignal S1 erzeugt und
    • - wobei die Steuereinrichtung µC die einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 steuert und
    • - wobei die Steuereinrichtung µC durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 ändern und/oder miteinander verkoppeln kann und
    • - wobei die Steuereinrichtung µC über Mittel verfügt, um aus einem oder mehreren Empfangssignalen S1 ein Messwertsignal S4 mit einem oder mehreren Messwerten zu erzeugen und
    • - wobei das Messwertsignal S4 von Zuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 abhängt, gekennzeichnet dadurch
    • - dass der verlegbare Quantencomputer und/oder die mobile Vorrichtung eine verlegbare Energieversorgung LDV, TS, BENG, SRG zur Versorgung zumindest eines Teils der Teilvorrichtungen des Quantencomputers mit Energie aufweist und
    • - wobei die verlegbare Energieversorgung LDV, TS, BENG, SRG eine mobile Energieversorgung LDV, TS, BENG und eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG, insbesondere einen Spannungswandler oder einen Spannungsregler oder einen Stromregler, aufweist.
Feature 1: Deployable quantum computer in a mobile device, in particular for use in a smartphone or a portable quantum computer system or in a vehicle or in a deployable weapon system,
  • - with a substrate D and
  • - with one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 and
  • - with a light source LD and
  • - with a light source driver LDRV and
  • - with one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and
  • - with a control device µC and
  • - with one or more memories RAM, NVM of the control device µC and
  • - with a waveform generator WFG and
  • - with an optical system OS and
  • - with a quantum state readout device,
  • - where the quantum state readout device
    • - can include a photodetector PD and an amplifier V and/or
    • - a device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1, NV2, NV3, and
  • - where the quantum dots NV1, NV2, NV3 are located in the substrate D and
  • - where the substrate D is doped so that the Fermi level in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 is shifted so that the Quantum dots NV1, NV2, NV3 are electrically charged, and
  • - where in particular the substrate D is n-doped, so that the Fermi level in the area of the quantum dots NV1, NV2, NV3 is increased so that the quantum dots NV1, NV2, NV3 are negatively electrically charged, and
  • -- wherein the waveform generator WFG generates the light source control signal S5 and
  • - wherein the light source driver LDRV supplies the light source LD with electrical energy as a function of a light source control signal S5 and
  • - wherein the control device µC controls the waveform generator WFG and
  • - wherein the light source LD irradiates the quantum dot or the multiple quantum dots NV1, NV2, NV3 by means of the optical system OS with pump radiation LB of a pump radiation wavelength λ pmp and
  • - wherein the one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 emit fluorescence radiation FL with a fluorescence radiation wavelength λ fl upon irradiation with electromagnetic radiation of the pump radiation wavelength λ pmp and
  • - wherein the photodetector PD detects at least part of the fluorescence radiation FL by means of the optical system OS and converts a receiver output signal S0 and wherein the amplifier V amplifies and filters the receiver output signal to a received signal S1 and / or wherein the device for electronically reading out the states of the quantum dots NV1 , NV2, NV3 generates a received signal S1 and
    • - wherein the control device µC controls one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and
    • - wherein the control device µC by controlling one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or by controlling the emission of the light source LD states of the quantum dots NV1, NV2 , NV3 can change and/or link together and
    • - wherein the control device µC has means for generating a measured value signal S4 with one or more measured values from one or more received signals S1 and
    • - wherein the measured value signal S4 depends on states of quantum dots NV1, NV2, NV3, characterized by
    • - that the deployable quantum computer and/or the mobile device has a deployable energy supply LDV, TS, BENG, SRG for supplying at least some of the sub-devices of the quantum computer with energy and
    • - Wherein the relocatable energy supply LDV, TS, BENG, SRG has a mobile energy supply LDV, TS, BENG and an energy processing device SRG, in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator.

Merkmal 2: Verlegbarer Quantencomputer nach Merkmal 1,

  • - mit einem oder mehreren nuklearen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und
  • - wobei die eine oder die mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 gleichzeitig auch eine oder die mehrere Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 sind und
  • - wobei die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und die nuklearen Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 sich in dem gemeinsamen Substrat D befinden und
  • - wobei die Steuereinrichtung µC die eine oder die mehreren Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes steuert und
  • - wobei die Steuereinrichtung µC durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle LD
    • - Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 ändern kann und/oder
    • - Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit anderen Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 verkoppeln kann und/oder
    • - Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 verkoppeln kann und/oder
    • - Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit anderen Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 verkoppeln kann,
  • - dass das Messwertsignal S4 von Zuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder von Zuständen von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 abhängt.
Feature 2: Deployable quantum computer according to feature 1,
  • - with one or more nuclear quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and
  • - wherein the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 at the same time also one or more devices mWA, MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at respective locations of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are and
  • - where the quantum dots NV1, NV2, NV3 and the nuclear core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are located in the common substrate D and
  • - wherein the control device μC controls the one or more devices for generating an electromagnetic wave field and
  • - wherein the control device µC by controlling one or more devices for generating an electromagnetic wave field and / or by controlling the emission of the light source LD
    • - States of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 can change and/or
    • - Quantum dots NV1, NV2, NV3 can be coupled to other quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or
    • - Quantum dots NV1, NV2, NV3 can couple with core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or
    • - Core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 with other core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 can couple,
  • - that the measured value signal S4 depends on states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or on states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Merkmal 3: Verlegbarer Quantencomputer nach Merkmal 1 oder 2,

  • - wobei die mobile Energieversorgung LDV, TS, BENG die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG, mit Energie versorgt und
  • - wobei die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG andere Vorrichtungsteile des den Quantencomputers mit elektrischer Energie versorgt.
Feature 3: Deployable quantum computer according to feature 1 or 2,
  • - wherein the mobile energy supply LDV, TS, BENG supplies the energy processing device SRG with energy and
  • - The energy processing device SRG supplies other device parts of the quantum computer with electrical energy.

Merkmal 4: Verlegbarer Quantencomputer nach einem der Merkmale 1 bis 3,
wobei die mobile Energieversorgung LDV, TS, BENG eine Ladevorrichtung LDV und eine Trennvorrichtung TS und eine Energiereserve BENG aufweist und
wobei der Quantencomputer einen ersten Betriebsmodus und einen zweiten Betriebsmodus aufweist und
wobei in dem ersten Betriebsmodus

  • - zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV mit der Energiereserve BENG verbindet und
  • - zum Zweiten die Ladevorrichtung LDV die Energiereserve BENG mit elektrischer Energie einer externen Energieversorgung PWR lädt und/oder

wobei in dem ersten Betriebsmodus
  • - zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV mit der Energieaufbereitungsvorrichtung SRG verbindet und
  • - zum Zweiten die Ladevorrichtung LDV die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie einer externen Energieversorgung PWR versorgt und/oder

wobei in dem zweiten Betriebsmodus
  • - zum Ersten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV von der der Energiereserve BENG trennt und
  • - zum Zweiten die Trennvorrichtung TS die Ladevorrichtung LDV von der Energieaufbereitungsvorrichtung SRG trennt und
  • - zum Dritten die Energiereserve BENG die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie versorgt.
Feature 4: Deployable quantum computer according to one of features 1 to 3,
wherein the mobile energy supply LDV, TS, BENG has a charging device LDV and a disconnecting device TS and an energy reserve BENG and
wherein the quantum computer has a first operating mode and a second operating mode and
wherein in the first operating mode
  • - Firstly, the separating device TS connects the charging device LDV with the energy reserve BENG and
  • - Secondly, the charging device LDV charges the energy reserve BENG with electrical energy from an external energy supply PWR and/or

wherein in the first operating mode
  • - Firstly, the separating device TS connects the charging device LDV with the energy processing device SRG and
  • - Secondly, the charging device LDV supplies the energy processing device SRG with electrical energy from an external energy supply PWR and/or

wherein in the second operating mode
  • - Firstly, the separating device TS separates the charging device LDV from the energy reserve BENG and
  • - Secondly, the separating device TS separates the charging device LDV from the energy processing device SRG and
  • - Thirdly, the energy reserve BENG supplies the energy processing device SRG with electrical energy.

Merkmal 5: Verlegbarer Quantencomputer nach einem der Merkmale 1 bis 4,

  • - mit einem Gehäuse GH und
  • - mit einer Abschirmung AS,
  • - wobei die Lichtquelle LD und der Lichtquellentreiber LDRV und das Substrat D und die Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung des elektromagnetischen Wellenfeldes und die Steuervorrichtung µC und der Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und das optische System OS und ggf. der Verstärker V und die Abschirmung AS sich innerhalb des Gehäuses GH befinden und
  • - wobei die Abschirmung AS Teil des Gehäuses GH oder das Gehäuse GH sein kann und
  • - wobei sich zumindest ein Teil der Energieversorgung LDV, TS, BENG, SRG des verlegbaren Quantencomputers QC oder solche Teile der Energieversorgung LDV, TS, BENG, SRG des verlegbaren Quantencomputers QC, die für eine gewisse Zeit eine autonome Energieversorgung für einen autonomen Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC sich innerhalb des gemeinsamen Gehäuses GH befinden.
Feature 5: Deployable quantum computer according to one of features 1 to 4,
  • - with a housing GH and
  • - with a shielding AS,
  • - where the light source LD and the light source driver LDRV and the substrate D and the devices mWA, MW/RF-AWFG for generating the electromagnetic wave field and the control device µC and the memory RAM, NVM of the control device µC and the optical system OS and possibly the Amplifier V and the shield AS are located inside the housing GH and
  • - whereby the shielding AS can be part of the housing GH or the housing GH and
  • - whereby at least part of the energy supply LDV, TS, BENG, SRG of the deployable quantum computer QC or those parts of the energy supply LDV, TS, BENG, SRG of the deployable quantum computer QC that provide an autonomous energy supply for an autonomous operation of the deployable quantum computer for a certain time Quantum computer QC is located within the common housing GH.

Merkmal 6: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 5,

  • - wobei eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und eine Energiereserve BENG der Energieversorgung LDV, TS, BENG, SRG des verlegbaren Quantencomputers QC sich innerhalb der Abschirmung AS befinden.
Feature 6: Deployable quantum computer QC according to feature 5,
  • - wherein an energy processing device SRG and an energy reserve BENG of the energy supply LDV, TS, BENG, SRG of the deployable quantum computer QC are located within the shield AS.

Merkmal 7: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 1 bis 6,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC und alle notwendigen Mitteln zum Betrieb dieses verlegbaren Quantencomputers QC Teil einer mobilen Vorrichtung sind und
  • - wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC ebenfalls verlegbar sind und wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC Teil des Quantencomputers QC sind und
  • - wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC ebenfalls Teil der mobilen Vorrichtung sind und
  • - wobei dabei unerheblich ist, ob der Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC trotz des Vorhandenseins aller Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers QC als Teil des verlegbaren Quantencomputers QC an Mittel und/oder Kommandos von außerhalb des verlegbaren Quantencomputers QC gekoppelt ist.
Feature 7: Deployable quantum computer QC according to one of features 1 to 6,
  • - wherein the deployable quantum computer QC and all the necessary means for operating this deployable quantum computer QC are part of a mobile device and
  • - whereby these means for operating the deployable quantum computer QC are also deployable and whereby these means for operating the deployable quantum computer QC are part of the quantum computer QC and
  • - whereby these means for operating the deployable quantum computer QC are also part of the mobile device and
  • - whereby it is irrelevant whether the operation of the deployable quantum computer QC despite the presence of all means for operating the deployable quantum computer QC as part of the deployable quantum computer QC is coupled to means and/or commands from outside the deployable quantum computer QC.

Merkmal 8: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 7,

  • - wobei die mobile Vorrichtung insbesondere ein Smartphone oder ein Kleidungsstück oder ein Schmuckstück oder ein tragbares Quantencomputersystem oder ein Fahrzeug oder ein Roboter oder ein Flugzeug oder ein Flugkörper oder ein Satellit oder ein Rumflugkörper oder eine Raumstation oder ein Schwimmkörper oder ein Schiff oder ein Unterwasserfahrzeug oder ein Unterwasserschwimmkörper oder ein verlegbares Waffensystem oder eine andere mobile Vorrichtung ist.
Feature 8: Deployable quantum computer QC according to feature 7,
  • - wherein the mobile device is in particular a smartphone or a piece of clothing or a piece of jewelry or a portable quantum computer system or a vehicle or a robot or an aircraft or a missile or a satellite or a rum missile or a space station or a floating body or a ship or an underwater vehicle or a Underwater floating body or a deployable weapon system or other mobile device.

Merkmal 9: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 1 bis 8

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC eine Positioniervorrichtung XT, YT umfasst und
  • - wobei die Positioniervorrichtung XT, YT das Substrat D so gegenüber dem optischen System OS positionieren kann, dass das optische System OS im Zusammenwirken mit der einen oder den mehreren Vorrichtungen mWA, MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes
    • - zum Ersten in einer ersten Positionierung eine erste Menge von Quantenpunkten mit einer ersten Anzahl von Quantenpunkten und ggf. einer zweiten Anzahl von Kernquantenpunkten ansteuern kann und
    • - zum Zweiten in einer zweiten Positionierung eine zweite Menge von Quantenpunkten mit einer dritten Anzahl von Quantenpunkten und ggf. einer vierten Anzahl von Kernquantenpunkten ansteuern kann und
  • - wobei die Steuervorrichtung µC die Positioniervorrichtung XT, YT für das Substrat D so steuern kann, dass sie eine erste Positionierung und/oder die zweite Positionierung oder weitere Positionierungen einnehmen kann.
Feature 9: Deployable quantum computer QC according to one of features 1 to 8
  • - wherein the deployable quantum computer QC comprises a positioning device XT, YT and
  • - Wherein the positioning device XT, YT can position the substrate D relative to the optical system OS in such a way that the optical system OS works in cooperation with the one or more devices mWA, MW/RF-AWFG to generate an electromagnetic wave field
    • - firstly, in a first positioning, can control a first set of quantum dots with a first number of quantum dots and possibly a second number of core quantum dots and
    • - secondly, in a second positioning, can control a second set of quantum dots with a third number of quantum dots and possibly a fourth number of core quantum dots and
  • - Wherein the control device μC can control the positioning device XT, YT for the substrate D so that it can assume a first positioning and/or the second positioning or further positioning.

Merkmal 10: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 1 bis 9

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC einen Temperatursensor ST aufweist, der einen Temperaturmesswert für die Temperatur des Substrats D oder für die Temperatur einer damit thermisch verbundenen Teilvorrichtung des verlegbaren Quantencomputers ermittelt.
Feature 10: Deployable quantum computer QC according to one of features 1 to 9
  • - wherein the deployable quantum computer QC has a temperature sensor ST, which determines a temperature measurement value for the temperature of the substrate D or for the temperature of a sub-device of the deployable quantum computer that is thermally connected to it.

Merkmal 11:Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 10,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer verringerten ersten Anzahl an Quantenpunkten auch bei Raumtemperatur des Substrats D oder einem Temperaturmesswert, der einem Wert größer als 0°C entspricht, arbeiten zu können, und
  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer erhöhten dritten Anzahl an Quantenpunkten bei einem Temperaturmesswert, der einem Wert kleiner als 0°C entspricht, arbeiten zu können.
Feature 11:Deployable quantum computer QC according to feature 10,
  • - wherein the deployable quantum computer QC is set up and intended to be able to work with a reduced first number of quantum dots even at room temperature of the substrate D or a temperature measurement value that corresponds to a value greater than 0 ° C, and
  • - wherein the deployable quantum computer QC is set up and intended to be able to work with an increased third number of quantum dots at a temperature measurement value that corresponds to a value less than 0 ° C.

Merkmal 12: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 11,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer verringerten zweiten Anzahl an Kernquantenpunkten auch bei Raumtemperatur des Substrats D oder einem Temperaturmesswert, der einem Wert größer als 0°C entspricht, arbeiten zu können, und
  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC dazu eingerichtet und vorgesehen ist, mit einer erhöhten vierten Anzahl an Kernquantenpunkten bei einem Temperaturmesswert, der einem Wert kleiner als 0°C entspricht, arbeiten zu können.
Feature 12: Deployable quantum computer QC according to feature 11,
  • - wherein the deployable quantum computer QC is set up and intended to be able to work with a reduced second number of core quantum dots even at room temperature of the substrate D or a temperature measurement value that corresponds to a value greater than 0 ° C, and
  • - wherein the deployable quantum computer QC is set up and intended to be able to work with an increased fourth number of core quantum dots at a temperature measurement value that corresponds to a value less than 0 ° C.

Merkmal 13: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 1 bis 12,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC eine oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen KV aufweist, die zusammen mit dem verlegbaren Quantencomputer QC verlegbar sind, und
  • - wobei eine oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV dazu geeignet und/oder vorgesehen sind, die Spin-Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder die Temperatur des Substrats D zu senken.
Feature 13: Deployable quantum computer QC according to one of features 1 to 12,
  • - wherein the deployable quantum computer QC has one or more deployable cooling devices KV, which can be deployed together with the deployable quantum computer QC, and
  • - wherein one or more of the deployable cooling devices KV are suitable and/or intended to control the spin temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or to lower the temperature of the substrate D.

Merkmal 14: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 13,

  • - wobei eine oder mehrere solcher Kühlvorrichtungen KV die Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder die Temperatur von Kernquantenpunkten CI1, CI2, CI3 und/oder die Temperatur des Substrats D soweit senken, dass der verlegbare Quantencomputer QC mit einer gegenüber der verringerten ersten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 erhöhten dritten Anzahl an Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 arbeiten kann und/oder
  • - wobei eine oder mehrere solcher Kühlvorrichtungen KV die Temperatur von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder die Temperatur von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 und/oder die Temperatur des Substrats D soweit senken, dass der Quantencomputer QC mit einer gegenüber der verringerten zweiten Anzahl an Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit einer erhöhten vierten Anzahl an Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 arbeiten kann.
Feature 14: Deployable quantum computer QC according to feature 13,
  • - Wherein one or more such cooling devices KV reduce the temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the temperature of core quantum dots CI1, CI2, CI3 and/or the temperature of the substrate D to such an extent that the deployable quantum computer QC has a reduced temperature compared to that first number of quantum dots NV1, NV2, NV3 increased third number of quantum dots NV1, NV2, NV3 can work and / or
  • - wherein one or more such cooling devices KV the temperature of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or the temperature of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and/or reduce the temperature of the substrate D to such an extent that the quantum computer QC has a reduced second number of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 can work with an increased fourth number of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Merkmal 15: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 13 bis 14,

  • - wobei ein oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen KV des Quantencomputers QC ein oder mehrere Closed Loop Helium Gas Cooling-Systeme HeCLCS umfassen oder wobei ein oder mehrere verlegbare Closed Loop Helium Gas Cooling Systeme HeCLCS ein oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen KV umfassen.
Feature 15: Deployable quantum computer QC according to one of features 13 to 14,
  • - wherein one or more deployable cooling devices KV of the quantum computer QC comprise one or more closed loop helium gas cooling systems HeCLCS or wherein one or more deployable closed loop helium gas cooling systems HeCLCS include one or more deployable cooling devices KV.

Merkmal 16: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 13 bis 15

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC eine verlegbare zweite verlegbare Energieversorgung BENG2 aufweist, die von der ersten verlegbaren Energieversorgung BENG verschieden ist, und
  • - wobei eine zweite verlegbare Energieversorgung BENG2 ein oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV und/oder ein oder mehrere der Closed Loop Helium Gas Cooling-Systeme HeCLCS mit Energie versorgt.
Feature 16: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 13 to 15
  • - wherein the deployable quantum computer QC has a deployable second deployable energy supply BENG2, which is different from the first deployable energy supply BENG, and
  • - wherein a second relocatable energy supply BENG2 supplies one or more of the relocatable cooling devices KV and/or one or more of the closed loop helium gas cooling systems HeCLCS with energy.

Merkmal 17: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 16,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung eine mobilen Datenschnittstelle DBIF, insbesondere eine mobilen Funkdatenschnittstelle und/oder eine drahtgebundene Schnittstelle, aufweist.
Feature 17: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 16,
  • - wherein the deployable quantum computer QC and/or the mobile device has a mobile data interface DBIF, in particular a mobile radio data interface and/or a wired interface.

Merkmal 18: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 17,

  • - wobei ein übergeordnetes System die Steuervorrichtung µC so steuern kann, dass die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC den verlegbaren Quantencomputer QC zur Durchführung zumindest einer Manipulation eines Quantenzustands zumindest eines Quantenbits der Quantenbits NV1, NV2, NV3 und/oder zur Durchführung zumindest einer Manipulation eines Quantenzustands zumindest eines nuklearen Kernquantenbits der nuklearen Kernquantenbits CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 veranlasst und
  • - wobei das übergeordnete System dabei die Steuervorrichtung µC über die mobile Datenschnittstelle DBIF steuert.
Feature 18: Deployable quantum computer QC according to feature 17,
  • - wherein a higher-level system can control the control device µC in such a way that the control device µC of the deployable quantum computer QC uses the deployable quantum computer QC to carry out at least one manipulation of a quantum state of at least one quantum bit of the quantum bits NV1, NV2, NV3 and/or to carry out at least one manipulation of a Quantum state of at least one nuclear core quantum bit of the nuclear core quantum bits CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 and
  • - The higher-level system controls the control device µC via the mobile data interface DBIF.

Merkmal 19: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis18,

  • - wobei die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 eine Batterie oder ein Akkumulator oder ein Kondensator oder eine Zusammenschaltung mehrerer dieser Energiespeicher umfassen.
Feature 19: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 18,
  • - Wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise a battery or an accumulator or a capacitor or an interconnection of several of these energy storage devices.

Merkmal 20: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 19,

  • - wobei die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 wiederaufladbare Energiespeicher, insbesondere Akkumulatoren und/oder Kondensatoren und/oder dergleichen, umfassen und
  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC und/oder die mobile Vorrichtung eine oder mehrere Ladevorrichtungen LDV aufweist und
  • - wobei eine oder mehrere Ladevorrichtungen LDV dazu bestimmt sind und/oder vorgesehen sind zumindest zeitweise in zumindest einigen oder allen der wiederaufladbaren Energiespeicher BENG, BENG2 Energie zu speichern.
Feature 20: Deployable quantum computer QC according to feature 19,
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise rechargeable energy storage devices, in particular accumulators and/or capacitors and/or the like, and
  • - wherein the deployable quantum computer QC and/or the mobile device has one or more charging devices LDV and
  • - Wherein one or more charging devices LDV are intended and/or are intended to store energy at least temporarily in at least some or all of the rechargeable energy storage devices BENG, BENG2.

Merkmal 21: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 20,

  • - wobei die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher umfassen, die jeweils Energie mittels chemischer und/oder elektrochemischer Vorgänge aus zumindest einem oder mehreren Fluiden erzeugen, und
  • - wobei die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 und/oder der verlegbare Quantencomputer QC einen oder mehrere Vorratstanks für diese Fluide umfassen und
  • - wobei einer oder mehrere der Vorratstanks die einen oder mehrere der Energiespeicher mit einem oder mehreren dieser Fluide versorgen und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher eine oder mehrere galvanische Zellen und/oder eine oder mehrere Brennstoffzellen und/oder eine oder mehrere Verbrennungsmaschinen, die jeweils mit einem oder mehreren elektrischen Generatoren gekoppelt sind, und/oder eine oder mehrere thermische Energieumwandlungsmaschinen, die jeweils mit einem oder mehreren elektrischen Generatoren gekoppelt sind, umfassen und
  • - wobei eine oder mehrere der mobilen Energieversorgungen eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, aufweisen und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher des Quantencomputers QC zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie versorgen und
  • - wobei eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG einen oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie versorgen.
Feature 21: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 20,
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy storage devices, each of which generates energy from at least one or more fluids by means of chemical and/or electrochemical processes, and
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 and/or the deployable quantum computer QC comprise one or more storage tanks for these fluids and
  • - wherein one or more of the storage tanks supply the one or more of the energy storage devices with one or more of these fluids and
  • - wherein one or more of the energy storage devices includes one or more galvanic cells and/or one or more fuel cells and/or one or more combustion engines, each coupled to one or more electrical generators, and/or one or more thermal energy conversion machines, each coupled to one or more electrical generators are coupled, include and
  • - wherein one or more of the mobile energy supplies have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and / or one or more voltage regulators and / or one or more current regulators, and
  • - wherein one or more of the energy storage devices of the quantum computer QC at least temporarily supply one or more of the energy processing devices SRG with energy and
  • - Wherein one or more of the energy processing devices SRG supply one or more device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

Merkmal 22: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 21,

  • - wobei die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher umfassen, die Energie mittels mechanischer Vorgänge erzeugen, und
  • - wobei einer oder mehrere dieser Energiespeicher einen oder mehrere Generatoren und/oder eine oder mehrere Lichtmaschinen und/oder einen oder mehrere als Generator betreibbare Elektromotoren umfassen und
  • - wobei eine oder mehrere mobile Energieversorgungen des Quantencomputers QC eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, aufweisen und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher des Quantencomputers QC zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie versorgen und
  • - wobei eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG einen oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie versorgen.
Feature 22: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 21,
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy storage devices that generate energy by means of mechanical processes, and
  • - wherein one or more of these energy stores comprise one or more generators and/or one or more alternators and/or one or more electric motors that can be operated as a generator and
  • - wherein one or more mobile energy supplies of the quantum computer QC have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and / or one or more voltage regulators and / or one or more current regulators, and
  • - wherein one or more of the energy storage devices of the quantum computer QC at least temporarily supply one or more of the energy processing devices SRG with energy and
  • - Wherein one or more of the energy processing devices SRG supply one or more device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

Merkmal 23: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 22,

  • - wobei die erste verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher umfassen, die Energie mittels der Umwandlung elektromagnetischer Strahlung, insbesondere von Licht, in elektrische Energie erzeugen, und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher eine oder mehrere Solarzellen oder eine oder mehrere funktionsäquivalente Vorrichtungen, wie beispielsweise PN-Übergänge, umfassen und
  • - wobei eine oder mehrere mobile Energieversorgungen des Quantencomputers QC eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, aufweisen und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher des Quantencomputers QC zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie versorgen und
  • - wobei eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG einen oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie versorgen.
Feature 23: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 22,
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy storage devices that generate energy by converting electromagnetic radiation, in particular light, into electrical energy, and
  • - wherein one or more of the energy storage devices comprise one or more solar cells or one or more functionally equivalent devices, such as PN junctions and
  • - wherein one or more mobile energy supplies of the quantum computer QC have one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and / or one or more voltage regulators and / or one or more current regulators, and
  • - wherein one or more of the energy storage devices of the quantum computer QC at least temporarily supply one or more of the energy processing devices SRG with energy and
  • - Wherein one or more of the energy processing devices SRG supply one or more device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

Merkmal 24: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 23,

  • - wobei die ersten verlegbare Energiereserve BENG und/oder die zweite verlegbare Energiereserve BENG2 einen oder mehrere Energiespeicher umfassen, die Energie mittels nuklearer Vorgänge erzeugen, und
  • - wobei eine oder mehrere der mobilen Energieversorgungen des Quantencomputers QC eine oder mehrere Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG, insbesondere einen oder mehrere Spannungswandler und/oder einen oder mehrere Spannungsregler und/oder einen oder mehrere Stromregler, aufweist und
  • - wobei einer oder mehrere der Energiespeicher des Quantencomputers QC zumindest zeitweise eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG mit Energie versorgen und
  • - wobei eine oder mehrere der Energieaufbereitungsvorrichtungen SRG einen oder mehrere Vorrichtungsteile des verlegbaren Quantencomputers QC mit elektrischer Energie versorgen.
Feature 24: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 23,
  • - wherein the first deployable energy reserve BENG and/or the second deployable energy reserve BENG2 comprise one or more energy storage devices that generate energy by means of nuclear processes, and
  • - wherein one or more of the mobile energy supplies of the quantum computer QC has one or more energy processing devices SRG, in particular one or more voltage converters and / or one or more voltage regulators and / or one or more current regulators, and
  • - wherein one or more of the energy storage devices of the quantum computer QC at least temporarily supply one or more of the energy processing devices SRG with energy and
  • - Wherein one or more of the energy processing devices SRG supply one or more device parts of the deployable quantum computer QC with electrical energy.

Merkmal 25: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 24,

  • - wobei der Energiespeicher eine thermonukleare Batterie oder eine funktionsäquivalente Vorrichtung umfasst und
Feature 25: Deployable quantum computer QC according to feature 24,
  • - wherein the energy storage comprises a thermonuclear battery or a functionally equivalent device and

Merkmal 26: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 25,

  • - wobei das Substrat D Diamant umfasst und
  • - wobei Quantenpunkte in dem Substrat D Defektzentren und/oder paramagnetische Zentren in Diamant sind.
Feature 26: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 25,
  • - wherein the substrate D comprises diamond and
  • - where quantum dots in the substrate D are defect centers and / or paramagnetic centers in diamond.

Merkmal 27: Verlegbarer Quantencomputer QC nach dem Merkmal 26,

  • - wobei Defektzentren in Diamant NV-Zentren oder ST1-Zentren oder SiV-Zentren oder TR12-Zentren sind.
Feature 27: Deployable quantum computer QC according to feature 26,
  • - where defect centers in diamond are NV centers or ST1 centers or SiV centers or TR12 centers.

Merkmal 28: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 27,

  • - mit einem oder mehreren Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33.
Feature 28: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 27,
  • - with one or more core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 .

Merkmal 29: Verlegbarer Quantencomputer QC nach dem Merkmal 28,

  • - wobei die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 gekoppelt sind.
Feature 29: Deployable quantum computer QC according to feature 28,
  • - wherein the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are coupled to quantum dots NV1, NV2, NV3.

Merkmal 30: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der beiden vorhergehenden Merkmale 28 oder 29,

  • - wobei das Substrat D im Wesentlichen zumindest bereichsweise isotopenrein ist und
  • - wobei die Isotope des Substrats D abgesehen von Atomen, die die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 bilden, im Wesentlichen kein magnetisches Kernmoment aufweisen.
Feature 30: Deployable quantum computer QC according to one or more of the two previous features 28 or 29,
  • - wherein the substrate D is essentially isotopically pure at least in some areas and
  • - wherein the isotopes of the substrate D, apart from atoms that form the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 , have essentially no nuclear magnetic moment.

Merkmal 31: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem der Merkmale 1 bis 30

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC einen oder mehrere Lüfter und/oder einen oder mehrere Wärmetauscher zum Wärmeaustausch mit der Umgebung und/oder einen oder mehrere Wärmetauscher zum Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft und/oder einen oder mehrere Strahlungskühler zum Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft oder der Umgebung mittels elektromagnetischer Wärmestrahlung aufweist.
Feature 31: Deployable quantum computer QC according to one of features 1 to 30
  • - wherein the deployable quantum computer QC has one or more fans and/or one or more heat exchangers for exchanging heat with the environment and/or one or more heat exchangers for exchanging heat with the ambient air and/or one or more radiant coolers for exchanging heat with the ambient air or the environment electromagnetic heat radiation.

Merkmal 32: Verlegbarer Quantencomputer QC nach Merkmal 31 und Merkmal 13

  • - wobei einer oder mehrere der Lüfter und/oder einer oder mehrere der Wärmetauscher mit einer oder mehrerer der verlegbaren Kühlvorrichtungen KV Energie in Form von Wärme austauschen.
Feature 32: Deployable quantum computer QC according to feature 31 and feature 13
  • - Wherein one or more of the fans and/or one or more of the heat exchangers exchange KV energy in the form of heat with one or more of the relocatable cooling devices.

Merkmal 33: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 32,

  • - mit einer internen Schirmung AS,
  • - wobei die interne Schirmung AS das Substrat D mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. den Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 gegen elektromagnetische Felder der Steuervorrichtung µC und/oder des Speichers RAM, NVM und/oder der Energieversorgung SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 und/oder des Lichtquellentreibers LDRV und/oder der Lichtquelle LD abschirmt und/oder
  • - wobei die interne Schirmung AS das Substrat D mit den Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und ggf. den Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC und/oder gegen Magnetfelder der Steuervorrichtung µC und/oder des Speichers RAM, NVM und/oder der Energieversorgung SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 und/oder des Lichtquellentreibers LDRV und/oder der Lichtquelle LD und/oder anderer Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC abschirmt
Feature 33: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 32,
  • - with an internal shielding AS,
  • - where the internal shielding AS is the substrate D with the quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 against electromagnetic Fields of the control device µC and / or the memory RAM, NVM and / or the power supply SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 and / or the light source driver LDRV and / or the light source LD shields and / or
  • - where the internal shielding AS is the substrate D with the quantum dots NV1, NV2, NV3 and possibly the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 of other device parts of the quantum computer QC and/or against magnetic fields of the control device µC and/or the memory RAM, NVM and/or the power supply SRG, TS, LDV, BENG, BENG2 and/or the light source driver LDRV and/or the light source LD and/or other device parts of the quantum computer QC

Merkmal 34: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 33

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC mit einem oder mehreren Rädern oder einem Fahrgestell oder funktionsäquivalenten Vorrichtungsteilen, die auch angetrieben und/oder gebremst sein können, zumindest zeitweise ausgestattet ist.
Feature 34: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 33
  • - wherein the deployable quantum computer QC is at least temporarily equipped with one or more wheels or a chassis or functionally equivalent device parts, which can also be driven and / or braked.

Merkmal 35: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 34,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC mit einer oder mehreren Antriebsvorrichtungen zumindest zeitweise ausgestattet ist.
  • - wobei es sich bei einem oder mehreren der Antriebsvorrichtungen um ein Rad oder eine Schiffsschraube oder einen Propeller oder eine Turbine oder ein Raketentriebwerk oder ein Antriebsrad oder ein MHD-triebwerk handelt.
Feature 35: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 34,
  • - Wherein the deployable quantum computer QC is at least temporarily equipped with one or more drive devices.
  • - one or more of the drive devices being a wheel or a propeller or a propeller or a turbine or a rocket engine or a drive wheel or an MHD engine.

Merkmal 36:Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 35,

  • - wobei der verlegbare Quantencomputer QC aerodynamisch geformte Funktionselemente zur Reduzierung und/oder Kontrolle aerodynamischer Effekte und/oder hydrodynamisch geformte Funktionselemente zur Reduzierung und/oder Kontrolle hydrodynamischer Effekte zur Erzeugung eines dynamischen Auftriebs, insbesondere Flügel und /oder Flaps, aufweist.
Feature 36: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 35,
  • - wherein the deployable quantum computer QC has aerodynamically shaped functional elements for reducing and/or controlling aerodynamic effects and/or hydrodynamically shaped functional elements for reducing and/or controlling hydrodynamic effects for generating dynamic lift, in particular wings and/or flaps.

Merkmal 37:Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 36

  • - elektronische Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC als Funktionselemente des Quantencomputers QC, zumindest teilweise in strahlenharter Elektronik ausgeführt sind und
  • - wobei die Steuervorrichtung µC und/oder der Speicher RAM, NVM der Steuervorrichtung µC und/oder der Rechnerkern CPU und/oder die Datenschnittstelle DBIF und/oder die interne Datenschnittstelle MDBIF und/oder der Lichtquellentreiber LDRV und/oder der Wellenformgenerator WFG und/oder der Verstärker V und/oder der Fotodetektor PD und/oder die erste Kameraschnittstelle CIF und/oder die zweite Kameraschnittstelle CIF2 und/oder die erste Kamera CM1 und/oder die zweite Kamera CM2 und/oder der Temperatursensor ST und/oder der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen und/oder die Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSz und /oder die Magnetfeldsteuerungen MFSx, MFSy, MFSz und/oder die erste Energieaufbereitungsvorrichtung SRG und/oder die zweite Energieaufbereitungsvorrichtung SRG2 und/oder die Energiereserve BENG und/oder die zweite Energiereserve BENG2 und/oder die Trennvorrichtung TS und/oder die Ladevorrichtung LDV des verlegbaren Quantencomputers solche zumindest teilweise in strahlenharter Elektronik ausgeführten Funktionselemente des Quantencomputers QC sein können und
  • - wobei strahlenhart bedeutet, dass diese Funktionselemente des Quantencomputers QC für den Einsatz im Weltraum und/oder in Bereichen erhöhter ionisierender Strahlung, wie beispielsweise Kernreaktoren oder das Umfeld thermonuklearer Batterien vorgesehen und/oder geeignet sind.
Feature 37: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 36
  • - Electronic device parts of the quantum computer QC as functional elements of the quantum computer QC, are at least partially designed in radiation-hard electronics and
  • - wherein the control device µC and/or the memory RAM, NVM of the control device µC and/or the computer core CPU and/or the data interface DBIF and/or the internal data interface MDBIF and/or the light source driver LDRV and/or the waveform generator WFG and/or the amplifier V and/or the photodetector PD and/or the first camera interface CIF and/or the second camera interface CIF2 and/or the first camera CM1 and/or the second camera CM2 and/or the temperature sensor ST and/or the microwave and /or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG for generating largely freely definable waveforms and/or the magnetic field sensors MSx, MSy, MSz and/or the magnetic field controls MFSx, MFSy, MFSz and/or the first energy processing device SRG and/or the second energy processing device SRG2 and/ or the energy reserve BENG and/or the second energy reserve BENG2 and/or the separation device TS and/or the charging device LDV of the deployable quantum computer can be such functional elements of the quantum computer QC that are at least partially implemented in radiation-hard electronics and
  • - where radiation-hard means that these functional elements of the quantum computer QC are intended and/or suitable for use in space and/or in areas of increased ionizing radiation, such as nuclear reactors or the environment of thermonuclear batteries.

Merkmal 38: Verlegbarer Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 1 bis 37,

  • - wobei die Steuervorrichtung µC zumindest zeitweise ein neuronales Netzwerkmodell ausführt und
  • - wobei das neuronale Netzwerkmodell Eingangswerte und/oder Eingangssignale verarbeitet und
  • - wobei das neuronale Netzwerkmodell Ausgangssignale und/oder Ausgangswerte ausgibt und
  • - wobei die Steuervorrichtung µC in Abhängigkeit von Ausgangssignalen und/oder Ausgangswerten des neuronalen Netzwerkmodells Zustände von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder Zustände von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 beeinflusst und/oder
  • - wobei die Steuervorrichtung µC in Abhängigkeit von Zuständen von Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder Zuständen von Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 Eingangssignale und/oder Eingangswerte des neuronalen Netzwerkmodells beeinflusst.
Feature 38: Deployable quantum computer QC according to one or more of the previous features 1 to 37,
  • - wherein the control device µC executes a neural network model at least temporarily and
  • - wherein the neural network model processes input values and/or input signals and
  • - wherein the neural network model outputs output signals and/or output values and
  • - wherein the control device μC determines states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 as a function of output signals and/or output values of the neural network model , CI3 2 , CI3 3 influenced and/or
  • - wherein the control device µC depending on states of quantum dots NV1, NV2, NV3 and / or states of core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 input signals and /or input values of the neural network model are influenced.

Merkmal 39: Smartphone und/oder ein tragbares Quantencomputersystem und/oder ein mobiles Quantencomputersystem und/oder Fahrzeug und/oder Roboter und/oder Flugzeug und/oder Flugkörper und/oder Satellit und/oder ein Rumflugkörper und/oder Raumstation und/oder Schwimmkörper und/oder Schiff und/oder Unterwasserfahrzeug und/oder Oberwasserschwimmkörper und/oder Unterwasserschwimmkörper und/oder verlegbares Waffensystem und/oder Gefechtskopf und/oder Über- oder Unterwasserfahrzeug und/oder Geschoss und/oder andere mobile Vorrichtung und/oder bewegliche Vorrichtung,

  • - wobei der hier vorgelegte Merkmal und die von ihm abhängigen Merkmale alle diese im Folgenden als Fahrzeug bezeichnen und
  • - wobei das Fahrzeug einen verlegbaren Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 0 bis 0 umfasst oder
  • - wobei der verlegbaren Quantencomputer QC nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 0 bis 0 das Fahrzeug umfasst.
Feature 39: Smartphone and/or a portable quantum computer system and/or a mobile quantum computer system and/or vehicle and/or robot and/or aircraft and/or missile and/or satellite and/or a rum missile and/or space station and/or floating body and /or ship and/or underwater vehicle and/or surface floating body and/or underwater floating body and/or deployable weapon system and/or warhead and/or surface or underwater vehicle and/or projectile and/or other mobile device and/or movable device,
  • - the feature presented here and the features dependent on it all hereinafter referred to as a vehicle and
  • - wherein the vehicle comprises a deployable quantum computer QC according to one or more of the preceding features 0 to 0 or
  • - Wherein the deployable quantum computer QC comprises the vehicle according to one or more of the preceding features 0 to 0.

Merkmal 40: Fahrzeug nach dem vorhergehenden Merkmal 39

  • - wobei der Quantencomputer QC dazu vorgesehen ist, Datenkommunikation über die Datenschnittstelle DBIF zu entschlüsseln und/oder zu verschlüsseln.
Feature 40: Vehicle according to the previous feature 39
  • - Wherein the quantum computer QC is intended to decrypt and/or encrypt data communication via the DBIF data interface.

Merkmal 41: Fahrzeug nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 39 bis 40

  • - wobei das Fahrzeug Sensoren und/oder Messmittel, die Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs und/oder Zustände des Fahrzeugs und/oder Zustände der Fahrzeuginsassen bzw. Nutzer/Nutzerinnen des Fahrzeugs und/oder Zustände der Zuladung des Fahrzeugs an die Steuervorrichtung µC liefern, umfasst und/oder
  • - wobei die Steuervorrichtung µC Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs über die Datenschnittstelle DBIF erhält und/oder
  • - wobei der Quantencomputer QC in Abhängigkeit von diesen Messwerten eine Lagebeurteilung für den Gesamtzustand des Fahrzeugs und/oder der Umgebung des Fahrzeugs ermittelt und
  • - wobei der Gesamtzustand des Fahrzeugs den Zustand des Umfelds des Fahrzeugs und/oder den Zustand der Fahrzeuginsassen und/oder den Zustand einer Zuladung des Fahrzeugs umfassen kann.
Feature 41: Vehicle according to one or more of the previous features 39 to 40
  • - wherein the vehicle has sensors and/or measuring devices which deliver measured values about the surroundings of the vehicle and/or states of the vehicle and/or states of the vehicle occupants or users of the vehicle and/or states of the vehicle's payload to the control device µC, includes and/or
  • - wherein the control device µC receives measured values about the surroundings of the vehicle via the data interface DBIF and / or
  • - whereby the quantum computer QC determines a situation assessment for the overall condition of the vehicle and/or the surroundings of the vehicle depending on these measured values and
  • - Wherein the overall condition of the vehicle can include the condition of the vehicle's surroundings and/or the condition of the vehicle occupants and/or the condition of a payload of the vehicle.

Merkmal 42: Fahrzeug nach Merkmal 41

  • - wobei zumindest ein Sensor des Fahrzeugs einer der folgenden Messwerte liefernden Sensoren ist oder zumindest einen der folgenden Messwert liefernden Sensoren als Untersystem umfasst:
    • - ein Radar-Sensor und/oder
    • - ein Mikrofon und/oder
    • - ein Ultraschalmikrofon und/oder
    • - einen Ultraschalltransducer und/oder
    • - einen Infrarotsensor und/oder
    • - einen Gassensor und/oder
    • - einen Beschleunigungssensor und/oder
    • - einen Strahlungsdetektor und/oder
    • - ein bildgebendes System und/oder
    • - eine Kamera und/oder
    • - eine Infrarotkamera und/oder
    • - eine Multispektralkamera und/oder
    • - ein LIDAR-System und/oder
    • - ein Ultraschallmesssystem und/oder
    • - ein Dopplerradarsystem und/oder
    • - ein Quantenradarsystem und/oder
    • - ein Quantensensor und/oder
    • - ein Positionssensor und/oder
    • - ein Navigationssystem und/oder
    • - ein Lagesensor und/oder
    • - ein Partikelzähler und/oder
    • - ein Detektionssystem für biologische Stoffe, insbesondere für biologische Kampstoffe, und/oder
    • - ein Gravimeter und/oder
    • - ein Kompass und/oder
    • - ein Gyroskop und/oder
    • - ein MEMS-Sensor und/oder
    • - ein Drucksensor und/oder
    • - ein Neigungswinkelsensor und/oder
    • - ein Temperatursensor und/oder
    • - ein Feuchtesensor und/oder
    • - ein Windgeschwindigkeitssensor und/oder
    • - ein Wellenfrontsensor und/oder
    • - ein mikrofluidisches Messsystem und/oder
    • - ein Abstandsmesssystem und/oder
    • - ein Längenmesssystem und/oder
    • - ein biologischer Sensor zur Detektion biologischer Marker und/oder Viren und/oder Mikroben oder dergleichen und/oder
    • - ein Sensorsystem zur Erfassung biologischer Messwerte von Fahrzeuginsassen und/oder zur Erfassung biologischer Messwerte lebender Ladung, insbesondere von Tieren und/oder biologischen Materialien,
    • - ein Seat-Occupation-Messystem und/oder
    • - ein Spannungssensor und/oder ein Stromsensor und/oder ein Leistungssensor.
Feature 42: Vehicle according to feature 41
  • - wherein at least one sensor of the vehicle is one of the following sensors providing measured values or comprises at least one of the following sensors providing measured values as a subsystem:
    • - a radar sensor and/or
    • - a microphone and/or
    • - an ultrasound microphone and/or
    • - an ultrasound transducer and/or
    • - an infrared sensor and/or
    • - a gas sensor and/or
    • - an acceleration sensor and/or
    • - a radiation detector and/or
    • - an imaging system and/or
    • - a camera and/or
    • - an infrared camera and/or
    • - a multispectral camera and/or
    • - a LIDAR system and/or
    • - an ultrasound measuring system and/or
    • - a Doppler radar system and/or
    • - a quantum radar system and/or
    • - a quantum sensor and/or
    • - a position sensor and/or
    • - a navigation system and/or
    • - a position sensor and/or
    • - a particle counter and/or
    • - a detection system for biological substances, in particular for biological agents, and/or
    • - a gravimeter and/or
    • - a compass and/or
    • - a gyroscope and/or
    • - a MEMS sensor and/or
    • - a pressure sensor and/or
    • - an inclination angle sensor and/or
    • - a temperature sensor and/or
    • - a humidity sensor and/or
    • - a wind speed sensor and/or
    • - a wavefront sensor and/or
    • - a microfluidic measuring system and/or
    • - a distance measuring system and/or
    • - a length measuring system and/or
    • - a biological sensor for detecting biological markers and/or viruses and/or microbes or the like and/or
    • - a sensor system for recording biological measurements of vehicle occupants and/or for recording biological measurements of living cargo, in particular of animals and/or biological materials,
    • - a seat occupation measurement system and/or
    • - a voltage sensor and/or a current sensor and/or a power sensor.

Merkmal 43: Fahrzeug nach Merkmal 41 und/oder 42

  • - wobei der Quantencomputer QC in Abhängigkeit von diesen Messwerten das Fahrzeug und/oder Vorrichtungsteile des Fahrzeugs steuert und/oder eine Steuerung des Fahrzeugs oder eines Vorrichtungsteils des Fahrzeugs beeinflusst.
Feature 43: Vehicle according to feature 41 and/or 42
  • - wherein the quantum computer QC controls the vehicle and/or device parts of the vehicle as a function of these measured values and/or influences a control of the vehicle or a device part of the vehicle.

Merkmal 44: Fahrzeug nach Merkmal 43

  • - wobei das Fahrzeug einen Innenraum aufweist und
  • - wobei der Quantencomputer QC in Abhängigkeit von den Messwerten Parameter des Innenraums des Fahrzeugs und/oder ein Vorrichtungsteil im Innenraum des Fahrzeugs beeinflusst.
Feature 44: Vehicle according to feature 43
  • - wherein the vehicle has an interior and
  • - wherein the quantum computer QC influences parameters of the interior of the vehicle and / or a device part in the interior of the vehicle depending on the measured values.

Merkmal 45: Fahrzeug nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 39 bis 44

  • - wobei es sich bei dem Fahrzeug um ein Waffensystem handelt und/oder
  • - wobei das Fahrzeug ein Waffensystem umfasst, das mit dem Quantencomputer QC gekoppelt ist.
Feature 45: Vehicle according to one or more of the previous features 39 to 44
  • - the vehicle is a weapon system and/or
  • - Wherein the vehicle includes a weapon system coupled to the quantum computer QC.

Merkmal 46: Fahrzeug nach Merkmal 45

  • - wobei das Fahrzeug ein Feuerleitsystem umfasst und
  • - wobei das Feuerleitsystem den Quantencomputer QC umfasst oder mit dem Quantencomputer gekoppelt ist und
  • - wobei die Steuerung des Waffensystems durch das Feuerleitsystem zumindest zeitweise von dem Quantencomputer QC abhängt oder im Zusammenwirken mit dem Quantencomputer QC geschieht.
Feature 46: Vehicle according to feature 45
  • - wherein the vehicle includes a fire control system and
  • - wherein the fire control system includes the quantum computer QC or is coupled to the quantum computer and
  • - whereby the control of the weapon system by the fire control system depends at least temporarily on the quantum computer QC or occurs in cooperation with the quantum computer QC.

Merkmal 47: Fahrzeug nach Merkmal 45 bis 46

  • - wobei das Fahrzeug eine Bewertungsvorrichtung umfasst, die die beabsichtigte Steuerung des Waffensystems hinsichtlich der zu erwartenden Wirkungen vor der Ausführung der Steuerung klassifiziert und eine Steuerungsbefehlsklasse ermittelt und
  • - wobei die Bewertungsvorrichtung eine Ausführung der Steuerung verhindert oder bis zu einer Freigabe durch einen menschlichen Benutzer aufschiebt, wenn der im Zusammenwirken mit dem Quantencomputer QC ermittelte Steuerungsbefehl in eine vorgegebene Steuerungsklasse fällt.
Feature 47: Vehicle according to features 45 to 46
  • - wherein the vehicle comprises an evaluation device which classifies the intended control of the weapon system with regard to the expected effects before the control is carried out and determines a control command class and
  • - Wherein the evaluation device prevents execution of the control or postpones it until it is released by a human user if the control command determined in cooperation with the quantum computer QC falls into a predetermined control class.

Merkmal 48: Fahrzeug nach Merkmal 45 bis 48

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC eine ein oder mehrere Ziele identifiziert.
Feature 48: Vehicle according to features 45 to 48
  • - Wherein the vehicle identifies one or more targets with the help of the quantum computer QC.

Merkmal 49: Fahrzeug nach Merkmal 48

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC das eine Ziel oder mehrere Ziele klassifiziert.
Feature 49: Vehicle according to feature 48
  • - whereby the vehicle classifies one or more targets with the help of the QC quantum computer.

Merkmal 50: Fahrzeug nach einem der Merkmale 45 bis 49

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC eine zeitliche Reihenfolge oder Priorisierung der Bekämpfung mehrerer Ziele ermittelt.
Feature 50: Vehicle according to one of features 45 to 49
  • - whereby the vehicle uses the quantum computer QC to determine a chronological order or prioritization of combating multiple targets.

Merkmal 51: Fahrzeug nach einem der Merkmale 45 bis 50

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC einen Zeitpunkt zur Bekämpfung eines Ziels ermittelt.
Feature 51: Vehicle according to one of features 45 to 50
  • - The vehicle uses the quantum computer QC to determine a time to attack a target.

Merkmal 52: Fahrzeug nach einem der Merkmale 45 bis 51

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC einen Waffentyp und/oder eine Munition zur Bekämpfung eines Ziels ermittelt.
Feature 52: Vehicle according to one of features 45 to 51
  • - Wherein the vehicle uses the QC quantum computer to determine a weapon type and/or ammunition to combat a target.

Merkmal 53: Fahrzeug nach einem der Merkmale 39 bis 52

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC eine Route für das Fahrzeug ermittelt.
Feature 53: Vehicle according to one of features 39 to 52
  • - whereby the vehicle determines a route for the vehicle with the help of the quantum computer QC.

Merkmal 54: Fahrzeug nach einem der Merkmale 45 bis 52

  • - wobei das Fahrzeug mit Hilfe des Quantencomputers QC eine Route für das eine Waffe oder einen Gefechtskopf oder ein Geschoss oder eine Munition oder ein anderes Fahrzeug ermittelt.
Feature 54: Vehicle according to one of features 45 to 52
  • - wherein the vehicle uses the quantum computer QC to determine a route for a weapon or a warhead or a projectile or ammunition or another vehicle.

Merkmal 55: Fahrzeug nach einem oder mehreren der Merkmale 39 bis 54

  • - wobei die Steuervorrichtung µC zumindest zeitweise ein neuronales Netzwerkmodell ausführt und
  • - wobei das neuronale Netzwerkmodell Eingangswerte und/oder Eingangssignale verarbeitet und
  • - wobei das neuronale Netzwerkmodell Ausgangssignale und/oder Ausgangswerte ausgibt und
  • - wobei die Steuervorrichtung µC in Abhängigkeit von Ausgangssignalen und/oder Ausgangswerten des neuronalen Netzwerkmodells Zustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Zustände der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 beeinflusst und/oder
  • - wobei die Steuervorrichtung µC in Abhängigkeit von Zuständen der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder Zuständen der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 Eingangssignale und/oder Eingangswerte des neuronalen Netzwerkmodells beeinflusst.
Feature 55: Vehicle according to one or more of features 39 to 54
  • - wherein the control device µC executes a neural network model at least temporarily and
  • - wherein the neural network model processes input values and/or input signals and
  • - wherein the neural network model outputs output signals and/or output values and
  • - wherein the control device μC determines states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 as a function of output signals and/or output values of the neural network model , CI3 2 , CI3 3 influenced and/or
  • - wherein the control device µC depending on states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or states of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 input signals and /or input values of the neural network model are influenced.

Liste der FigurenList of characters

  • 1 zeigt den oben beschriebenen Quantencomputer QC schematisch vereinfacht. 1 shows the quantum computer QC described above in a simplified schematic form.
  • 2 zeigt zwei beispielhafte Quantenbits QUB1, QUB2. 2 shows two exemplary quantum bits QUB1, QUB2.
  • 3 zeigt das Blockdiagramm eines beispielhaften Quantencomputers QC mit einem beispielhaften schematisch angedeuteten Drei-Bit-Quantenregister. 3 shows the block diagram of an exemplary quantum computer QC with an exemplary, schematically indicated three-bit quantum register.
  • 4 zeigt ein beispielhaftes Quantencomputersystem QUSYS mit einer beispielhaften zentralen Steuereinheit ZSE. 4 shows an exemplary quantum computer system QUSYS with an exemplary central control unit ZSE.
  • 5 zeigt ein beispielhaftes Flugzeug FZ als beispielhaftes Fahrzeug mit mehreren verlegbaren Quantencomputern QC1, QC2. 5 shows an exemplary aircraft FZ as an exemplary vehicle with several deployable quantum computers QC1, QC2.
  • 6a zeigt ein anderes Einsatzbeispiel des vorschlagsgemäßen verlegbaren Quantencomputers QC in einem Flugzeug FZ. 6a shows another example of the use of the proposed deployable quantum computer QC in an aircraft FZ.
  • 6b zeigt einen Verlegbaren Quantencomputer QC in einem See-Container SC auf einem Tieflader TL mit einer Zugmaschine ZM. 6b shows a deployable quantum computer QC in a sea container SC on a low-loader TL with a tractor ZM.
  • 6c zeigt einen beispielhaften Flugzeugträger FZT als beispielhaftem Schwimmkörper. 6c shows an exemplary aircraft carrier FZT as an exemplary floating body.
  • 6d zeigt eine Fabrikhalle FHB als Beispiel einer stationären Vorrichtung in die hier beispielhaft mehrere verlegbare Quantencomputer QC eingebracht wurden. 6d shows a factory hall FHB as an example of a stationary device into which several deployable quantum computers QC were installed.
  • 7 zeigt eine anderes Beispiel eines Fahrzeugs mit einem vorschlagsgemäßen Quantencomputersystem QUSYS mit hier beispielhaft zwei Quantencomputern QC, wobei es sich um ein beispielhaftes Unterseeboot SUB handelt. 7 shows another example of a vehicle with a proposed quantum computer system QUSYS with here, for example, two quantum computers QC, which is an exemplary submarine SUB.
  • 8 zeigt ein Fahrzeug mit einem ersten Quantencomputer QC1, einem zweiten Quantencomputer QC2, einer zentralen Steuereinheit ZSE und einem externen Datenbus EXTDB, der diese zu einem Quantencomputersystem QUSYS verbindet, wobei das Fahrzeug ist in dem Beispiel der 8 ein beispielhaftes Kraftfahrzeug KFZ ist. 8th shows a vehicle with a first quantum computer QC1, a second quantum computer QC2, a central control unit ZSE and an external data bus EXTDB, which connects them to a quantum computer system QUSYS, the vehicle being in the example 8th an exemplary motor vehicle is a motor vehicle.
  • 9 zeigt eine Überprüfung, ob die Lösung eines NP-vollständigen Problems tatsächlich eine Lösung ist. 9 shows a check whether the solution to an NP-complete problem is actually a solution.
  • 10 zeigt ein Quantencomputersystem QUSYS mit einer Daisy-Chain-Anordnung der Quantencomputer QC1 bis QC16. 10 shows a quantum computer system QUSYS with a daisy chain arrangement of quantum computers QC1 to QC16.
  • 11 zeigt ein Quantencomputersystem QUSYS mit mehreren Unterquantencomputersystemen. 11 shows a quantum computer system QUSYS with several sub-quantum computer systems.
  • 12 zeigt die Lösung eines NP-Vollständigen Problems mit Hilfe eines mobilen verlegbaren Quantencomputers QC. 12 shows the solution of an NP-complete problem using a mobile deployable quantum computer QC.
  • 13 zeigt einen beispielhaften Aufbau eines Verstärkers V, wie er in der 1 eingezeichnet ist. 13 shows an exemplary structure of an amplifier V, as shown in the 1 is marked.
  • 14 zeigt ein Beispiel eines Kleidungsstücks mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. 14 shows an example of a garment with a deployable quantum computer system QUSYS.
  • 15 zeigt ein Beispiel eines Satelliten oder Raumfahrzeugs als Beispiel eines Fahrzeugs mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. 15 shows an example of a satellite or spacecraft as an example of a vehicle with a deployable quantum computer system QUSYS.
  • 16 zeigt ein Beispiel eines Smartphones mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. 16 shows an example of a smartphone with a deployable QUSYS quantum computer system.

Beschreibung der FigurenDescription of the characters

Die Figuren erläutern den Vorschlag schematisch und vereinfacht. Die Offenlegung der hier vorgelegten Schrift ist nicht auf die Figuren begrenzt und umfasst auch andere Kombinationen.The figures explain the proposal schematically and simplified. The disclosure of the document presented here is not limited to the figures and also includes other combinations.

Figur 1Figure 1

1 zeigt den oben beschriebenen beispielhaften verlegbaren Quantencomputer QC schematisch vereinfacht. Die hier vorgelegte Schrift verzichtet auf eine Wiederholung der Beschreibung an dieser Stelle. 1 shows the exemplary deployable quantum computer QC described above in a schematically simplified form. The document presented here does not repeat the description at this point.

Figur 2Figure 2

Die 2 zeigt zwei beispielhafte Quantenbits QUB1, QUB2. Im Folgenden beschreibt die hier vorgelegte Schrift zunächst das erste Quantenbit QUB1. Das zweite Quantenbit QUB2 ergibt sich analog. Das Substrat D besitzt eine Unterseite US auf dem ein Rückseitenkontakt BSC angebracht ist. Besonders bevorzugt ist das Substrat D aus Diamant gefertigt. Bevorzugt erfolgt die Bestrahlung der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 mit Pumpstrahlung LB von der Unterseite US des Substrats D. Bevorzugt weisen die Isotope des Substrats D im Wesentlichen kein magnetisches Kernmoment µ auf. Eine epitaktische Schicht DEPI ist zur Verbesserung der elektronischen Eigenschaften auf dem Substrat D aufgebracht. Bevorzugt umfassen das Substrat D und/oder die epitaktische Schicht DEPI im Wesentlichen nur Isotope ohne ein magnetisches Kernmoment µ. Bevorzugt umfasst das Substrat D und/oder die epitaktische Schicht DEPI im Wesentlichen nur einen Isotopentyp eines Isotops ohne ein magnetisches Kernmoment µ. Das Paket aus Substrat D und epitaktischer Schicht DEPI besitzt eine Oberfläche OF. Auf der Oberfläche OF ist eine vertikale Leitung LV1 als Teil einer beispielhaften Crossbar-Struktur aufgebracht, die von einem mit einer vertikalen Modulation modulierten vertikalen elektrischen Strom IV1 durchströmt wird. Die Oberfläche OF und die vertikale Leitung LV1 sind von einer Isolation IS bedeckt. Ggf. befindet sich eine weitere Isolation zwischen der vertikalen Leitung LV1 und der Oberfläche OF, um die vertikale Leitung LV1 elektrisch zu isolieren. Auf der Isolation IS ist eine erste horizontale Leitung LH1 aufgebracht, die von einem mit einer ersten horizontalen Modulation modulierten ersten horizontalen elektrischen Strom IH1 durchströmt wird. Die erste vertikale Leitung LV1 und die erste horizontale Leitung LH1 sind bevorzugt gegeneinander elektrisch isoliert. Bevorzugt ist der Winkel α11 zwischen der ersten horizontalen Leitung LH1 und der ersten vertikalen Leitung LV1 ein rechter Winkel von 90°. Die erste horizontale Leitung LH1 und die erste vertikale Leitung LV1 kreuzen sich bevorzugt oberhalb des paramagnetischen Zentrums des ersten Quantenpunkts NV1. Bevorzugt handelt es sich bei dem ersten Quantenpunkt NV1 um ein NV-Zentrum in Diamant. Bevorzugt befindet sich direkt unter dem Kreuzungspunkt der ersten horizontalen Leitung LH1 mit der ersten vertikalen Leitung LV1 der erste Quantenpunkt NV1 in einem ersten Abstand d1 unter der Oberfläche OF in der epitaktischen Schicht DEPI. Der erste Abstand d1 liegt bevorzugt zwischen 10µm und 20µm, schlechter zwischen 5µm und 40µm, schlechter zwischen 2,5µm und 80µm. Im Falle von Diamant als Material der epitaktischen Schicht DEPI kann der erste Quantenpunkt NV1 beispielsweise ein NV-Zentrum sein. Auch ist die Verwendung von SiV und/oder TR12-Zentren und anderen paramagnetischen Zentren in Diamant denkbar. Ist die horizontale Modulation des ersten horizontalen Stromes IH1 gegenüber der vertikalen Modulation des ersten vertikalen Stromes IV1 um +/- π/2 verschoben, so ergibt sich dann am Ort des ersten Quantenpunkts NV1 beispielsweise ein rotierendes Magnetfeld BNV, das den ersten Quantenpunkt NV1 beeinflusst. Dieses kann die Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC zur Manipulation des ersten Quantenpunkts NV1 nutzen. Hierbei wählt die Steuervorrichtung µC die Frequenz so gewählt, dass der erste Quantenpunkt NV1 in Resonanz mit dem rotierenden Magnetfeld BNV gerät. Die zeitliche Dauer des Pulses bestimmt dann den Drehwinkel der Quanteninformation des ersten Quantenpunkts NV1. Die Polarisationsrichtung bestimmt die Richtung.The 2 shows two exemplary quantum bits QUB1, QUB2. In the following, the document presented here first describes the first quantum bit QUB1. The second quantum bit QUB2 results analogously. The substrate D has a bottom US on which a back contact BSC is attached. The substrate D is particularly preferably made of diamond. The quantum dots NV1, NV2, NV3 and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are preferably irradiated with pump radiation LB from the underside US of the substrate D The isotopes of the substrate D preferably have essentially no nuclear magnetic moment μ. An epitaxial layer DEPI is applied to the substrate D to improve the electronic properties. Preferably, the substrate D and/or the epitaxial layer DEPI essentially only comprise isotopes without a nuclear magnetic moment μ. Preferably, the substrate D and/or the epitaxial layer DEPI essentially comprises only one isotope type of an isotope without a nuclear magnetic moment μ. The package consisting of substrate D and epitaxial layer DEPI has a surface OF. A vertical line LV1 is applied to the surface OF as part of an exemplary crossbar structure, through which a vertical electrical current IV1 modulated with a vertical modulation flows. The surface OF and the vertical line LV1 are covered by insulation IS. If necessary, there is further insulation between the vertical line LV1 and the surface OF in order to electrically isolate the vertical line LV1. A first horizontal line LH1 is applied to the insulation IS and is provided with a first horizontal modulation modulated first horizontal electrical current IH1 flows through. The first vertical line LV1 and the first horizontal line LH1 are preferably electrically insulated from each other. Preferably, the angle α 11 between the first horizontal line LH1 and the first vertical line LV1 is a right angle of 90°. The first horizontal line LH1 and the first vertical line LV1 preferably cross above the paramagnetic center of the first quantum dot NV1. The first quantum dot NV1 is preferably an NV center in diamond. The first quantum dot NV1 is preferably located directly below the intersection point of the first horizontal line LH1 with the first vertical line LV1 at a first distance d1 below the surface OF in the epitaxial layer DEPI. The first distance d1 is preferably between 10µm and 20µm, worse between 5µm and 40µm, worse between 2.5µm and 80µm. In the case of diamond as the material of the epitaxial layer DEPI, the first quantum dot NV1 can be, for example, an NV center. The use of SiV and/or TR12 centers and other paramagnetic centers in diamond is also conceivable. If the horizontal modulation of the first horizontal current IH1 is shifted by +/- π/2 compared to the vertical modulation of the first vertical current IV1, then at the location of the first quantum dot NV1, for example, a rotating magnetic field B NV results, which influences the first quantum dot NV1 . The control device µC of the quantum computer QC can use this to manipulate the first quantum dot NV1. Here, the control device µC selects the frequency so that the first quantum dot NV1 resonates with the rotating magnetic field B NV . The duration of the pulse then determines the angle of rotation of the quantum information of the first quantum dot NV1. The direction of polarization determines the direction.

Die 2 umfasst beispielhaft sechs Kernquantenpunkte und zwar
zum Ersten einen ersten Kernquantenpunkt CI11, der dem ersten Quantenpunkt NV1 zugeordnet ist, und
zum Zweiten einen zweiten Kernquantenpunkt CI12, der dem ersten Quantenpunkt NV1 zugeordnet ist, und
zum Dritten einen dritten Kernquantenpunkt CI13, der dem ersten Quantenpunkt NV1 zugeordnet ist, und
zum Vierten einen ersten Kernquantenpunkt CI21, der dem zweiten Quantenpunkt NV2 zugeordnet ist, und
zum Fünften einen zweiten Kernquantenpunkt CI22, der dem zweiten Quantenpunkt NV2 zugeordnet ist, und
zum Sechsten einen dritten Kernquantenpunkt CI23, der dem zweiten Quantenpunkt NV2 zugeordnet ist.
The 2 includes, for example, six core quantum dots
firstly, a first core quantum dot CI1 1 , which is assigned to the first quantum dot NV1, and
secondly, a second core quantum dot CI1 2 , which is assigned to the first quantum dot NV1, and
thirdly, a third core quantum dot CI1 3 , which is assigned to the first quantum dot NV1, and
fourthly, a first core quantum dot CI2 1 which is assigned to the second quantum dot NV2, and
fifth, a second core quantum dot CI2 2 associated with the second quantum dot NV2, and
sixthly, a third core quantum dot CI2 3 which is assigned to the second quantum dot NV2.

Jeder der Kernquantenpunkte bildet mit den Leitungen LV1, LH1, LH2 jeweils ein Kernquantenbit. In dem jeweiligen Kernquantenbit ist der Quantenpunkt NV1, NV2 durch den Kernquantenpunkt CI11, CI12, CI13 in QUB1 und CI21, CI22, CI23 in QUB2 ersetzt.Each of the core quantum dots forms a core quantum bit with the lines LV1, LH1, LH2. In the respective core quantum bit, the quantum dot NV1, NV2 is replaced by the core quantum dot CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 in QUB1 and CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 in QUB2.

Isotope mit einem magnetischen Kernspin bilden bevorzugt die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23 in dem Substrat D. Im Falle von Diamant als Material der epitaktischen Schicht DEPI bzw. des Substrats D kann ein Kernquantenpunkt beispielsweise ein 13C-Isotop oder ein Atomkern eines Stickstoffatoms eines NV-Zentrums sein.Isotopes with a magnetic nuclear spin preferably form the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 in the substrate D. In the case of diamond as the material of the epitaxial layer DEPI or the substrate D, a core quantum dot can, for example be a 13 C isotope or a nucleus of a nitrogen atom of a NV center.

2 zeigt ein beispielhaftes Quantenregister mit einem ersten Quantenbit QUB1 und einem zweiten Quantenbit QUB2. Die Quantenbits QUB1, QUB2 des Quantenregisters besitzen ein gemeinsames Substrat D und eine gemeinsame epitaktische Schicht DEPI. Die erste vertikale Leitung des ersten Quantenbits QUB1 ist die erste vertikale Leitung LV1 des zweiten Quantenbits QUB2. Die erste vertikale Leitung LV1 und die erste horizontale Leitung LH1 kreuzen bevorzugt oberhalb des ersten Quantenpunkts NV1, der bevorzugt in einem ersten Abstand d1 unter der Oberfläche OF liegt, in einem bevorzugt rechten Winkel α11 von 90°. Die erste vertikale horizontale Leitung LV1 und die zweite horizontale Leitung LH2 kreuzen bevorzugt oberhalb des zweiten Quantenpunkts NV2, der bevorzugt in einem zweiten Abstand d2 unter der Oberfläche liegt, in einem bevorzugt rechten Winkel α12. Bevorzugt sind der erste Abstand d1 und der zweite Abstand d2 ähnlich zueinander. Bei NV-Zentren in Diamant als Quantenpunkte NV1, NV2 liegen diese Abstände d1, d2 bevorzugt bei 10nm bis 20nm. Ein mit einer horizontalen Modulation modulierter erster vertikaler Strom IV1 durchströmt die erste vertikale Leitung LV1. Ein mit einer ersten horizontalen Modulation modulierten erster horizontaler Strom IH1 durchströmt die erste horizontale Leitung LH1. Ein mit einer zweiten horizontalen Modulation modulierter zweiter horizontaler Strom IH2 durchströmt die zweite horizontale Leitung LH2. Der erste Quantenpunkt NV1 ist vom zweiten Quantenpunkt NV2 mit einem Abstand sp12 beabstandet. 2 shows an exemplary quantum register with a first quantum bit QUB1 and a second quantum bit QUB2. The quantum bits QUB1, QUB2 of the quantum register have a common substrate D and a common epitaxial layer DEPI. The first vertical line of the first quantum bit QUB1 is the first vertical line LV1 of the second quantum bit QUB2. The first vertical line LV1 and the first horizontal line LH1 preferably cross above the first quantum dot NV1, which is preferably located at a first distance d1 below the surface OF, at a preferably right angle α 11 of 90°. The first vertical horizontal line LV1 and the second horizontal line LH2 preferably cross above the second quantum dot NV2, which is preferably located at a second distance d2 below the surface, at a preferably right angle α 12 . The first distance d1 and the second distance d2 are preferably similar to one another. For NV centers in diamond as quantum dots NV1, NV2, these distances d1, d2 are preferably 10nm to 20nm. A first vertical current IV1 modulated with a horizontal modulation flows through the first vertical line LV1. A first horizontal current IH1 modulated with a first horizontal modulation flows through the first horizontal line LH1. A second horizontal current IH2 modulated with a second horizontal modulation flows through the second horizontal line LH2. The first quantum dot NV1 is spaced from the second quantum dot NV2 by a distance sp12.

Die 2 zeigt ein beispielhaftes Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister CECEQUREG.The 2 shows an exemplary core-electron core-electron quantum register CECEQUREG.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein Elektron-Elektron-Quantenregister, bei dem der erste Quantenpunkt NV1 des ersten Quantenbits QUB1 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2 des zweiten Quantenbits QUB2 koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes an electron-electron quantum register in which the first quantum dot NV1 of the first quantum bit QUB1 can couple with the second quantum dot NV2 of the second quantum bit QUB2.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein erstes Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der erste Quantenpunkt NV1 des ersten Quantenbits QUB1 mit dem ersten Kernquantenpunkt CI11 des ersten Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a first core-electron quantum register, in which the first quantum dot NV1 of the first quantum bit QUB1 can couple with the first core quantum dot CI1 1 of the first core quantum bit.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein zweites Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der erste Quantenpunkt NV1 des ersten Quantenbits QUB1 mit dem zweiten Kernquantenpunkt CI12 des zweiten Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a second core-electron quantum register, in which the first quantum dot NV1 of the first quantum bit QUB1 can couple with the second core quantum dot CI1 2 of the second core quantum bit.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein drittes Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der erste Quantenpunkt NV1 des ersten Quantenbits QUB1 mit dem dritten Kernquantenpunkt CI13 des zweiten Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a third core-electron quantum register, in which the first quantum dot NV1 of the first quantum bit QUB1 can couple with the third core quantum dot CI1 3 of the second core quantum bit.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein viertes Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der zweite Quantenpunkt NV2 des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem ersten Kernquantenpunkt CI21 des vierten Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a fourth core-electron quantum register, in which the second quantum dot NV2 of the second quantum bit QUB2 can couple with the first core quantum dot CI2 1 of the fourth core quantum bit.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein fünftes Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der zweite Quantenpunkt NV2 des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem zweiten Kernquantenpunkt 1,CI22 des fünften Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a fifth core-electron quantum register, in which the second quantum dot NV2 of the second quantum bit QUB2 can couple with the second core quantum dot 1, CI2 2 of the fifth core quantum bit.

Das Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister umfasst ein sechstes Kern-Elektron-Quantenregister, bei dem der zweite Quantenpunkt NV2 des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem dritten Kernquantenpunkt CI23 des sechsten Kernquantenbits koppen kann.The core-electron-core-electron quantum register includes a sixth core-electron quantum register, in which the second quantum dot NV2 of the second quantum bit QUB2 can couple with the third core quantum dot CI2 3 of the sixth core quantum bit.

Dies ist die einfachste Form eines Quantenbusses mit einer ersten QuantenALU QUALU1 (NV1, CI11, CI12, CI13) und einer zweiten QuantenALU QUALU2 (NV2, CI21, CI22, CI23). Dabei kann die Steuervorrichtung µC die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13 der ersten QuantenALU NV1, CI11, CI12, CI13 und die Kernquantenpunkte der zweiten QuantenALU QUALU2 mit Hilfe des ersten Quantenpunktes NV1 und des zweiten Quantenpunkts NV2 miteinander verschränken. Dabei dienen der erste Quantenpunkt NV1 und der zweite Quantenpunkt NV2 bevorzugt dem Transport der Abhängigkeit und die Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23 den Berechnungen und der Speicherung. Ausgenutzt wird hierbei, dass die Reichweite der Kopplung der Quantenpunkte NV1, NV2 untereinander größer ist als die Reichweite der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23 untereinander und dass die T2-Zeit der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23 länger ist als die der Quantenpunkte NV1, NV2.This is the simplest form of a quantum bus with a first quantum ALU QUALU1 (NV1, CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 ) and a second quantum ALU QUALU2 (NV2, CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 ). The control device μC can entangle the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 of the first quantum ALU NV1, CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 and the core quantum dots of the second quantum ALU QUALU2 with one another using the first quantum dot NV1 and the second quantum dot NV2. The first quantum dot NV1 and the second quantum dot NV2 are preferably used to transport the dependency and the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 are used for calculations and storage. This takes advantage of the fact that the range of coupling of the quantum dots NV1, NV2 with each other is greater than the range of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 with each other and that the T2 time of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 is longer than that of the quantum dots NV1, NV2.

Typischerweise ist der Abstand zwischen den Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 und dem zweiten Quantenpunkt NV2 größer als die Elektron-Kern-Kopplungsreichweite, sodass der Zustand der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 den Zustand des zweiten Quantenpunkts NV2 nicht beeinflussen kann und der Zustand des zweiten Quantenpunkts NV2 den Zustand der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 nicht beeinflussen kann.Typically, the distance between the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 and the second quantum dot NV2 is greater than the electron-nucleus coupling range, so that the state of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 cannot influence the state of the second quantum dot NV2 and the state of the second quantum dot NV2 cannot influence the state of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1.

Typischerweise ist der Abstand zwischen den Kernquantenpunkten CI21, CI22, CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 und dem ersten Quantenpunkt NV1 größer als die Elektron-Kern-Kopplungsreichweite, sodass der Zustand der Kernquantenpunkte CI21, CI22, CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 den Zustand des ersten Quantenpunkts NV1 nicht beeinflussen kann und der Zustand des ersten Quantenpunkts NV1 den Zustand der Kernquantenpunkte CI21, CI22, CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 nicht direkt beeinflussen kann.Typically, the distance between the core quantum dots CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 and the first quantum dot NV1 is greater than the electron-nucleus coupling range, so that the state of the core quantum dots CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 cannot influence the state of the first quantum dot NV1 and the state of the first quantum dot NV1 cannot directly influence the state of the core quantum dots CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2.

2 zeigt ein beispielhaftes Quantenregister mit einer zweiten horizontalen Abschirmleitung SH2 und mit einer ersten horizontalen Abschirmleitung SH1 und mit einer dritten horizontalen Abschirmleitung SH3. Die zusätzlichen Abschirmleitungen ermöglichen die Einspeisung weiterer Ströme zur Verbesserung der Selektion der Quantenpunkte während der Ausführung der Operationen durch Bestromung der vertikalen und horizontalen Leitungen. Die beiden zusätzlichen Leitungen ermöglichen eine noch bessere Einstellung. 2 shows an exemplary quantum register with a second horizontal shielding line SH2 and with a first horizontal shielding line SH1 and with a third horizontal shielding line SH3. The additional shielding lines allow the injection of additional currents to improve the selection of the quantum dots during the execution of the operations by energizing the vertical and horizontal lines. The two additional lines enable even better adjustment.

2 zeigt ein beispielhaftes zwei Bit Elektron-Elektron Quantenregister mit einer gemeinsamen ersten vertikalen Leitung LV1, mehreren Abschirmleitungen und zwei Quantenpunkten NV1, NV2. In der 2 ist zur Erläuterung des Ausleseprozesses eine erste vertikale Abschrimleitung SV1 parallel zu der ersten vertikalen Leitung LV1 eingezeichnet. Da es sich um ein Querschnittsbild handelt, ist die entsprechende zweite vertikale Abschirmleitung SV2, die auf der anderen Seite der ersten vertikalen Leitung LV1 ebenfalls parallel zu dieser verläuft, nicht eingezeichnet. Durch Kontakte sind die Abschirmleitungen in diesem Beispiel mit dem Substrat D verbunden. Wird nun ein Extraktionsfeld zwischen zwei parallellaufende Abschirmleitungen durch Anlegen einer Extraktionsspannung zwischen diesen Abschrimleitungen SV1, SV2 angelegt, so kommt es zu einem messbaren Stromfluss, wenn die Lichtquelle LD die Quantenpunkte NV1, NV2 mit Pumpstrahlung LB bestrahlt und diese sich im richtigen Quantenzustand befinden. Weiteres kann beispielsweise in Petr Siyushev, Milos Nesladek, Emilie Bourgeois, Michal Gulka, Jaroslav Hruby, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya, Fedor Jelezko, „Photoelectrical imaging and coherent spin-state readout of single nitrogen-vacancy centers in diamond“, Science 363, 728-731 (2019) 15 February 2019 gefunden werden. 2 shows an exemplary two-bit electron-electron quantum register with a common first vertical line LV1, several shield lines and two quantum dots NV1, NV2. In the 2 To explain the readout process, a first vertical shielding line SV1 is drawn parallel to the first vertical line LV1. Since this is a cross-sectional image, the corresponding second vertical shielding line SV2, which also runs parallel to the first vertical line LV1 on the other side, is not shown. In this example, the shielding lines are connected to the substrate D via contacts. If an extraction field is now created between two parallel shielding lines by applying an extraction voltage between these shielding lines SV1, SV2, a measurable current flow occurs when the light source LD irradiates the quantum dots NV1, NV2 with pump radiation LB and this is in the right direction in the quantum state. Further information can be found, for example, in Petr Siyushev, Milos Nesladek, Emilie Bourgeois, Michal Gulka, Jaroslav Hruby, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya, Fedor Jelezko, “Photoelectrical imaging and coherent spin-state readout of single nitrogen-vacancy centers in diamond”, Science 363, 728-731 (2019) 15 February 2019 can be found.

Die beiden Quantenpunkte NV1, NV2 der 2 sind jeweils Teil mehrerer Kern-Elektron-Quantenregister. Jeder Quantenpunkt NV1, NV2 ist in dem Beispiel der 2 Teil einer jeweiligen QuantenALU QUALU1, QUALU2.The two quantum dots NV1, NV2 2 are each part of several nuclear-electron quantum registers. Each quantum dot NV1, NV2 is the in the example 2 Part of a respective quantum ALU QUALU1, QUALU2.

Der erste Quantenpunkt NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 kann im Beispiel der 2 mit einem ersten Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die erste horizontale Leitung LH1 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem ersten horizontalen Strom IH1 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer ersten Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC1_1 für die erste QuantenALU QUALU1 oder einer ersten Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE1_1 für die erste QuantenALU QUALU1 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese erste Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC1_1 für die erste QuantenALU QUALU1 und diese erste Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE1_1) für die erste QuantenALU QUALU1 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1 can be used in the example 2 interact with a first core quantum point CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the first horizontal line LH1 and the first vertical line LV1 with a first horizontal current IH1 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG modulates with a first electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC1_1 for the first quantum ALU QUALU1 or a first nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE1_1 for the first quantum ALU QUALU1. The quantum computer QC measures this first electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC1_1 for the first quantum ALU QUALU1 and this first core-electron microwave resonance frequency (f MWCE1_1 ) for the first quantum ALU QUALU1, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Der erste Quantenpunkt NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 kann im Beispiel der 2 mit einem zweiten Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die erste horizontale Leitung LH1 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem ersten horizontalen Strom IH1 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer zweiten Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC2-1 für die erste QuantenALU QUALU1 oder einer zweiten Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE2_1, für die erste QuantenALU QUALU1 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese zweite Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC2-1 für die erste QuantenALU QUALU1 und diese zweite Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE2-1) für die erste QuantenALU QUALU1 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1 can be used in the example 2 interact with a second core quantum point CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the first horizontal line LH1 and the first vertical line LV1 with a first horizontal current IH1 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG is modulated with a second electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC2-1 for the first quantum ALU QUALU1 or a second nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE2_1 , for the first quantum ALU QUALU1. The quantum computer QC measures this second electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC2-1 for the first quantum ALU QUALU1 and this second core-electron microwave resonance frequency (f MWCE2-1 ) for the first quantum ALU QUALU1, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Der erste Quantenpunkt NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 kann im Beispiel der 2 mit einem dritten Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die erste horizontale Leitung LH1 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem ersten horizontalen Strom IH1 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer dritten Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC3_1 für die erste QuantenALU QUALU1 oder einer dritten Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE3_1 für die erste QuantenALU QUALU1 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese dritte Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC3_1 für die erste QuantenALU QUALU1 und diese dritte Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE3_1) für die erste QuantenALU QUALU1 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1 can be used in the example 2 interact with a third core quantum point CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the first horizontal line LH1 and the first vertical line LV1 with a first horizontal current IH1 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG modulates with a third electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC3_1 for the first quantum ALU QUALU1 or a third nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE3_1 for the first quantum ALU QUALU1. The quantum computer QC measures this third electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC3_1 for the first quantum ALU QUALU1 and this third core-electron microwave resonance frequency (f MWCE3_1 ) for the first quantum ALU QUALU1, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Der zweite Quantenpunkt NV2 der zweiten QuantenALU QUALU2 kann im Beispiel der 2 mit einem ersten Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die zweite horizontale Leitung LH2 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem zweiten horizontalen Strom IH2 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer vierten Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC1_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 oder einer vierten Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE1_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese vierte Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC1_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 und diese vierte Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE1_2) für die zweite QuantenALU QUALU2 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The second quantum dot NV2 of the second quantum ALU QUALU2 can be used in the example 2 interact with a first core quantum point CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the second horizontal line LH2 and the first vertical line LV1 with a second horizontal current IH2 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG modulates with a fourth electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC1_2 for the second quantum ALU QUALU2 or a fourth nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE1_2 for the second quantum ALU QUALU2. The quantum com computer QC measures this fourth electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC1_2 for the second quantum ALU QUALU2 and this fourth core-electron microwave resonance frequency (f MWCE1_2 ) for the second quantum ALU QUALU2, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Der zweite Quantenpunkt NV2 der zweiten QuantenALU QUALU2 kann im Beispiel der 2 mit einem zweiten Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die zweite horizontale Leitung LH2 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem zweiten horizontalen Strom IH2 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer fünften Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC2_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 oder einer fünften Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE2_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese fünfte Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC2_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 und diese fünfte Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE2_2) für die zweite QuantenALU QUALU2 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The second quantum dot NV2 of the second quantum ALU QUALU2 can be used in the example 2 interact with a second core quantum point CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the second horizontal line LH2 and the first vertical line LV1 with a second horizontal current IH2 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG modulates with a fifth electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC2_2 for the second quantum ALU QUALU2 or a fifth nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE2_2 for the second quantum ALU QUALU2. The quantum computer QC measures this fifth electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC2_2 for the second quantum ALU QUALU2 and this fifth core-electron microwave resonance frequency (f MWCE2_2 ) for the second quantum ALU QUALU2, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Der zweite Quantenpunkt NV2 der zweiten QuantenALU QUALU2 kann im Beispiel der 2 mit einem dritten Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die zweite horizontale Leitung LH2 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem zweiten horizontalen Strom IH2 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer sechsten Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC2_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 oder einer sechsten Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz fMWCE3_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 moduliert. Der Quantencomputer QC misst diese sechste Elektron-Kern-Radiowellenresonanzfrequenz fRWEC3_2 für die zweite QuantenALU QUALU2 und diese sechste Kern-Elektron- Mikrowellenresonanzfrequenz (fMWCE3_2) für die zweite QuantenALU QUALU2 bevorzugt in einem Initialisierungsschritt einmalig durch eine OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte in einem Speicher NVM, RAM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser abruft, wenn der Rechnerkern CPU das entsprechende erste Kern-Elektron-Quantenregister CEQUREG1 ansteuern soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.The second quantum dot NV2 of the second quantum ALU QUALU2 can be used in the example 2 interact with a third core quantum point CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG energizes the second horizontal line LH2 and the first vertical line LV1 with a second horizontal current IH2 and a first vertical current IV1, which the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG modulates with a sixth electron nuclear radio wave resonance frequency f RWEC2_2 for the second quantum ALU QUALU2 or a sixth nuclear electron microwave resonance frequency f MWCE3_2 for the second quantum ALU QUALU2. The quantum computer QC measures this sixth electron-nuclear radio wave resonance frequency f RWEC3_2 for the second quantum ALU QUALU2 and this sixth core-electron microwave resonance frequency (f MWCE3_2 ) for the second quantum ALU QUALU2, preferably in an initialization step once by an OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory NVM, RAM of the computer core CPU of the control device µC, which it retrieves when the computer core CPU is to control the corresponding first core-electron quantum register CEQUREG1. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Da die Reichweite der Kopplung der Quantenpunkte NV1, NV2 größer ist, können diese miteinander gekoppelt werden. Der zweite Quantenpunkt NV2 der zweiten QuantenALU QUALU2 kann in dem Beispiel der 2 mit dem ersten Quantenpunkt NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 wechselwirken, wenn der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG die die erste horizontale Leitung LH1 und die die zweite horizontale Leitung LH2 und die erste vertikale Leitung LV1 mit einem ersten horizontalen Strom IH1 und einem zweiten horizontalen Strom IH2 und einem ersten vertikalen Strom IV1 bestromt, die der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG mit einer Elektron1-Elektron2-Mikrowellenresonanzfrequenz fMWEE12 für die Kopplung des ersten Quantenpunkts NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2 der zweiten QuantenALU QUALU2 moduliert. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC misst diese Elektronl-Elektron2-Mikrowellenresonanzfrequenz fMWEE12 für die Kopplung des ersten Quantenpunkts NV1 der ersten QuantenALU QUALU1 bevorzugt in dem besagten Initialisierungsschritt einmalig durch eine weitere OMDR Messung. Der Rechnerkern CPU des Quantencomputers QC legt die Messwerte werden in einem Speicher RAM, NVM des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC ab, die dieser Rechnerkern CPU abruft, wenn das entsprechende Elektron-Elektron-Quantenregister umfassend den ersten Quantenpunkt NV1 und den zweiten Quantenpunkt NV2 angesteuert werden soll. Der Rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC stellt dann die Frequenzen entsprechend ein.Since the coupling range of the quantum dots NV1, NV2 is greater, they can be coupled to one another. The second quantum dot NV2 of the second quantum ALU QUALU2 can in the example 2 interact with the first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1 when the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG supplies the first horizontal line LH1 and the second horizontal line LH2 and the first vertical line LV1 with a first horizontal current IH1 and a second horizontal current IH2 and a first vertical current IV1, which the microwave and / or radio wave frequency generator MW / RF-AWFG with an electron1-electron2 microwave resonance frequency f MWEE12 for the coupling of the first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1 with the second quantum dot NV2 modulated the second quantum ALU QUALU2. The computer core CPU of the quantum computer QC measures this electron-electron2 microwave resonance frequency f MWEE12 for the coupling of the first quantum dot NV1 of the first quantum ALU QUALU1, preferably once in the said initialization step by another OMDR measurement. The computer core CPU of the quantum computer QC stores the measured values in a memory RAM, NVM of the computer core CPU of the control device µC, which this computer core CPU retrieves when the corresponding electron-electron quantum register comprising the first quantum dot NV1 and the second quantum dot NV2 are activated should. The computer core CPU of the control device µC then sets the frequencies accordingly.

Figur 3Figure 3

3 zeigt das Blockdiagramm eines beispielhaften Quantencomputers QC mit einem beispielhaften schematisch angedeuteten Drei-Bit-Quantenregister, das ggf. auch z.B. durch ein Drei-Bit-Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister (CECEQUREG) mit drei QuantenALUs ersetzt werden könnte. Eine Erweiterung auf ein n-Bit-Quantenregister ist dem Fachmann leicht möglich. 3 shows the block diagram of an exemplary quantum computer QC with an exemplary, schematically indicated three-bit quantum register, which may also be replaced, for example, by a three-bit core-electron-core-electron quantum register (CECEQUREG) with three quantum ALUs that could. An extension to an n-bit quantum register is easily possible for a person skilled in the art.

Der Kern der beispielhaften Ansteuervorrichtung der 3 ist eine Steuervorrichtung µC die bevorzugt einen Rechnerkern CPU umfasst. Bevorzugt weist die Gesamtvorrichtung eine Magnetfeldkontrolle bevorzugt in Form einer ersten Magnetfeldsteuerung MFSx und einer zweiten Magnetfeldsteuerung MFSy und einer dritten Magnetfeldsteuerung MFSz auf, die ihre Betriebsparameter bevorzugt von der besagten Steuervorrichtung µC erhält und bevorzugt Betriebsstatusdaten an diese Steuervorrichtung µC zurückgibt. Die Magnetfeldkontrolle MFSx, MFSy, MFSz ist bevorzugt ein mehrdimensionaler Regler, dessen Aufgabe es ist, ein externes magnetisches Feld durch aktive Gegenregelung zu kompensieren. Bevorzugt nutzt die Magnetfeldkontrolle MFSx, MFSy, MFSz hierfür einen oder mehrere Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSZ, die bevorzugt den magnetischen Fluss in dem Quantencomputer QC bevorzugt in der Nähe der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der nicht in der Figur zu besseren Übersicht eingezeichneten Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31,CI32, CI33 erfasst. Bevorzugt handelt es sich bei den Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSZ um Quantensensoren. Hier sei beispielhaft auf die Anmeldungen DE 10 2018 127 394.0 , DE 10 2019 130 114.9 , DE 10 2019 120 076.8 und DE 10 2019 121 137.9 verwiesen. Mit Hilfe der Magnetfeldkontrollvorrichtung, beispielsweise in Form des ersten Magnetfelderzeugungsmittels MGx und des zweiten Magnetfelderzeugungsmittels MGy und des dritten Magnetfelderzeugungsmittels MGz und, regelt die Magnetfeldkontrolle MFSx, MFSy, MFSz die magnetische Flussdichte B in der Nähe der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und der nicht in der Figur zu besseren Übersicht eingezeichneten Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 nach. Die hier vorgelegte Schrift schlägt vor, als Magnetfeldsensoren MSx, MSy, MSZ bevorzugt Quantensensoren zu verwenden verwendet, da dieser die höhere Genauigkeit aufweist, um das Magnetfeld ausreichend zu stabilisieren.The core of the exemplary control device 3 is a control device μC which preferably includes a computer core CPU. The overall device preferably has a magnetic field control, preferably in the form of a first magnetic field control MFSx and a second magnetic field control MFSy and a third magnetic field control MFSz, which preferably receives its operating parameters from said control device µC and preferably returns operating status data to this control device µC. The magnetic field control MFSx, MFSy, MFSz is preferably a multi-dimensional controller whose task is to compensate for an external magnetic field through active counter-control. For this purpose, the magnetic field control MFSx, MFSy, MFSz preferably uses one or more magnetic field sensors MSx, MSy, MSZ, which preferably monitor the magnetic flux in the quantum computer QC, preferably in the vicinity of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and those not shown in the figure for a better overview Core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 detected. The magnetic field sensors MSx, MSy, MSZ are preferably quantum sensors. Here is an example of the registrations DE 10 2018 127 394.0 , DE 10 2019 130 114.9 , DE 10 2019 120 076.8 and DE 10 2019 121 137.9 referred. With the help of the magnetic field control device, for example in the form of the first magnetic field generating means MGx and the second magnetic field generating means MGy and the third magnetic field generating means MGz and, the magnetic field control MFSx, MFSy, MFSz regulates the magnetic flux density B in the vicinity of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and not in The core quantum points CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 are drawn in the figure for a better overview. The document presented here suggests that quantum sensors should preferably be used as magnetic field sensors MSx, MSy, MSZ, since these have the higher accuracy in order to sufficiently stabilize the magnetic field.

Die Steuervorrichtung µC steuert bevorzugt über eine Kontrolleinheit A CBA die horizontalen und vertikalen Treiberstufen HD1, HD2, HD3 an, die bevorzugt die horizontalen Leitungen LH1, LH2, LH3 und vertikalen Leitungen LV1 mit den jeweiligen horizontalen und vertikalen Strömen bestromen und die richtigen Frequenzen und zeitlichen Burst-Dauern und Burst-Positionen bezogen auf einen zeitlichen Startpunkt t0 erzeugen.The control device µC preferably controls the horizontal and vertical driver stages HD1, HD2, HD3 via a control unit A CBA, which preferably energize the horizontal lines LH1, LH2, LH3 and vertical lines LV1 with the respective horizontal and vertical currents and the correct frequencies and timing Generate burst durations and burst positions based on a temporal starting point t 0 .

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des ersten horizontalen Abschirmstromes ISH1 für die erste horizontale Abschirmleitung SH1 in der ersten horizontalen Treiberstufe HD1 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the first horizontal shielding current ISH1 for the first horizontal shielding line SH1 in the first horizontal driver stage HD1 in accordance with the specifications of the control device μC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des zweiten horizontalen Abschirmstromes ISH2 für die zweite horizontale Abschirmleitung SH2 in der ersten horizontalen Treiberstufe HD1 und in der zweiten horizontalen Treiberstufe HD2 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the second horizontal shielding current ISH2 for the second horizontal shielding line SH2 in the first horizontal driver stage HD1 and in the second horizontal driver stage HD2 in accordance with the specifications of the control device µC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des dritten horizontalen Abschirmstromes ISH3 für die dritte horizontale Abschirmleitung SH3 in der zweiten horizontalen Treiberstufe HD2 und in der dritten horizontalen Treiberstufe HD3 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the third horizontal shielding current ISH3 for the third horizontal shielding line SH3 in the second horizontal driver stage HD2 and in the third horizontal driver stage HD3 in accordance with the specifications of the control device µC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des vierten horizontalen Abschirmstromes ISH4 für die vierte horizontale Abschirmleitung SH4 in der dritten horizontalen Treiberstufe HD3 und in der vierten horizontalen Treiberstufe HD4, die aus Platzmangel nur angedeutet ist, ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the fourth horizontal shielding current ISH4 for the fourth horizontal shielding line SH4 in the third horizontal driver stage HD3 and in the fourth horizontal driver stage HD4, which is only indicated due to lack of space, in accordance with the specifications of the control device µC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des ersten horizontalen Stromes IH1 für die erste horizontale Leitung LH1 in der ersten horizontalen Treiberstufe HD1 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the first horizontal current IH1 for the first horizontal line LH1 in the first horizontal driver stage HD1 in accordance with the specifications of the control device μC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des zweiten horizontalen Stromes IH2 für die zweite horizontale Leitung LH2 in der zweiten horizontalen Treiberstufe HD2 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the second horizontal current IH2 for the second horizontal line LH2 in the second horizontal driver stage HD2 in accordance with the specifications of the control device μC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des dritten horizontalen Stromes IH3 für die dritte horizontale Leitung LH3 in der dritten horizontalen Treiberstufe HD3 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the third horizontal current IH3 for the third horizontal line LH3 in the third horizontal driver stage HD3 in accordance with the specifications of the control device μC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des ersten vertikalen Abschirmstromes ISV1 für die erste vertikale Abschirmleitung SV1 in der ersten vertikalen Treiberstufe HV1 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the first vertical shielding current ISV1 for the first vertical shielding line SV1 in the first vertical driver stage HV1 in accordance with the specifications of the control device μC.

Die Kontrolleinheit A CBA stellt entsprechend den Vorgaben der Steuervorrichtung µC die Frequenz und die Pulsdauer des ersten vertikalen Stromes IV1 für die erste vertikale Leitung LV1 in der ersten vertikalen Treiberstufe VD1 ein.The control unit A CBA sets the frequency and the pulse duration of the first vertical current IV1 for the first vertical line LV1 in the first vertical driver stage VD1 in accordance with the specifications of the control device μC.

Synchronisiert durch die Kontrolleinheit A CBA speisen diese Treiberstufen VD1, HD1, HD2, HD3, HD4 ihren Strom in einem festen Phasenverhältnis bezogen auf einen gemeinsamen Synchronisationszeitpunkt in die Leitungen SV1, LV1, SV2, SH1, LH1, SH2, LH2, SH3, LH3, SH4 ein. Synchronized by the control unit A CBA, these driver stages VD1, HD1, HD2, HD3, HD4 feed their current into the lines SV1, LV1, SV2, SH1, LH1, SH2, LH2, SH3, LH3 in a fixed phase ratio based on a common synchronization time, SH4 on.

Die folgenden Vorrichtungselemente des vorschlagsgemäßen Quantencomputers QC sind bei elektronischer Auslesung der Quantenzustände der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 bzw. der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31,CI32, CI33 notwendig.The following device elements of the proposed quantum computer QC are for electronic reading of the quantum states of the quantum dots NV1, NV2, NV3 or the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 necessary.

Eine Kontrolleinheit B CBB ist über den Steuerdatenbus SDB mit der Steuervorrichtung µC verbunden Die Steuervorrichtung konfiguriert die Eine Kontrolleinheit B CBB über den Steuerdatenbus SDB und stellt Betriebsparameter ein und liest Daten und Betriebszustände über den Steuerdatenbus SDB aus. Bevorzugt erfasst die Kontrolleinheit B CBB den jeweiligen Fotostrom, den die Empfängerstufen HS1, HS2, HS3, VS1 erfassen und stellt die Messdaten der Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB zur Verfügung.A control unit B CBB is connected to the control device µC via the control data bus SDB. The control device configures the control unit B CBB via the control data bus SDB and sets operating parameters and reads out data and operating states via the control data bus SDB. The control unit B CBB preferably detects the respective photocurrent that the receiver stages HS1, HS2, HS3, VS1 detect and makes the measurement data available to the control device µC via the control data bus SDB.

Zuvor konfiguriert die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB und typischerweise über die Kontrolleinheit B CBB eine erste horizontale Empfängerstufe HS1 in der Art, dass sie die von der ersten horizontalen Treiberstufe HD1 eingespeisten Ströme auf der anderen Seite der Leitungen wieder entnimmt.Previously, the control device µC configures a first horizontal receiver stage HS1 via the control data bus SDB and typically via the control unit B CBB in such a way that it takes the currents fed in by the first horizontal driver stage HD1 again on the other side of the lines.

Zuvor konfiguriert die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB und typischerweise über die Kontrolleinheit B CBB eine zweite horizontale Empfängerstufe HS2 bevorzugt in der Art, dass sie die von der zweiten horizontalen Treiberstufe HD2 eingespeisten Ströme auf der anderen Seite der Leitungen wieder entnimmt.The control device µC previously configures a second horizontal receiver stage HS2 via the control data bus SDB and typically via the control unit B CBB, preferably in such a way that it takes the currents fed in by the second horizontal driver stage HD2 again on the other side of the lines.

Zuvor konfiguriert die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB und typischerweise über die Kontrolleinheit B CBB eine dritte horizontale Empfängerstufe HS3 in der Art, dass sie die von der dritten horizontalen Treiberstufe HD3 eingespeisten Ströme auf der anderen Seite der Leitungen wieder entnimmt.Previously, the control device µC configures a third horizontal receiver stage HS3 via the control data bus SDB and typically via the control unit B CBB in such a way that it takes the currents fed in by the third horizontal driver stage HD3 again on the other side of the lines.

Zuvor konfiguriert die Steuervorrichtung µC über den Steuerdatenbus SDB und typischerweise über die Kontrolleinheit B CBB eine erste vertikale Empfängerstufe VS1 in der Art, dass sie die von der ersten vertikalen Treiberstufe VD1 eingespeisten Ströme auf der anderen Seite der Leitungen wieder entnimmt.Previously, the control device µC configures a first vertical receiver stage VS1 via the control data bus SDB and typically via the control unit B CBB in such a way that it takes the currents fed in by the first vertical driver stage VD1 on the other side of the lines.

Des Weiteren weist das beispielhafte System der 3 eine Lichtquelle LD für Pumpstrahlung LB im Sinne dieser Schrift auf. Mittels eines Lichtquellentreibers LDRV kann die Steuervorrichtung µC die Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 mit der Pumpstrahlung LB über das optische System OS bestrahlen. Bei Bestrahlung mit dieser Pumpstrahlung LB erzeigen die paramagnetischen Zentren der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 Fotoelektronen, die durch die erste horizontale Empfängerstufe HS1 und/oder die zweite horizontale Empfängerstufe HS2 und/oder die dritte horizontale Empfängerstufe HS3 und/oder die erste vertikale Empfängerstufe VS1 durch Anlegen eines Extraktionsfeldes beispielsweise an die angeschlossenen Abschirmleitungen SH1, SH2, SH3, SH4, SV1, SV2 abgesaugt werden können.Furthermore, the exemplary system of 3 a light source LD for pump radiation LB in the sense of this document. Using a light source driver LDRV, the control device µC can irradiate the quantum dots NV1, NV2, NV3 with the pump radiation LB via the optical system OS. When irradiated with this pump radiation LB, the paramagnetic centers of the quantum dots NV1, NV2, NV3 produce photoelectrons which pass through the first horizontal receiver stage HS1 and/or the second horizontal receiver stage HS2 and/or the third horizontal receiver stage HS3 and/or the first vertical receiver stage VS1 can be extracted by applying an extraction field, for example to the connected shielding lines SH1, SH2, SH3, SH4, SV1, SV2.

Der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) umfasst in dem Beispiel der 3 die Kontrolleinheit A CBA, die erste horizontale Treiberstufe HD1, die zweite horizontale Treiberstufe HD2, die dritte horizontale Treiberstufe HD2 und die erste vertikale Treiberstufe VD1.The microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG for generating largely freely definable waveforms (English: arbitrary wave form generator) includes in the example the 3 the control unit A CBA, the first horizontal driver stage HD1, the second horizontal driver stage HD2, the third horizontal driver stage HD2 and the first vertical driver stage VD1.

Darüber hinaus kann der Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator MW/RF-AWFG zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator) auch so aufgefasst werden, dass er in dem Beispiel der 3 die Kontrolleinheit B CBB, die erste horizontale Empfängerstufe HS1, die zweite horizontale Empfängerstufe HS2, die dritte horizontale Empfängerstufe HS2 und die erste vertikale Empfängerstufe VS1 umfasst.In addition, the microwave and/or radio wave frequency generator MW/RF-AWFG for generating largely freely definable waveforms (Arbitrary Wave Form Generator) can also be understood in such a way that in the example of 3 the control unit B CBB, the first horizontal receiver stage HS1, the second horizontal receiver stage HS2, the third horizontal receiver stage HS2 and the first vertical receiver stage VS1.

Die Leitungen SV1, LV1, SV2, SH1, LH1, SH2, LH2, SH3, LH3, SH4 bilden in dem Beispiel der 3 die beispielhafte Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne mWA.The lines SV1, LV1, SV2, SH1, LH1, SH2, LH2, SH3, LH3, SH4 form the in the example 3 the exemplary microwave and/or radio wave antenna mWA.

Figur 4Figure 4

4 zeigt ein beispielhaftes Quantencomputersystem QUSYS mit einer beispielhaften zentralen Steuereinheit ZSE. Die beispielhafte zentrale Steuereinheit ZSE ist in diesem Beispiel über einen vorzugsweise bidirektionalen Datenbus, den externen Datenbus EXTDB, mit einer Vielzahl von Quantencomputern QC1 bis QC16 verbunden. Bevorzugt umfasst ein solches QuantenComputersystem QUSYS mehr als einen Quantencomputer QC1 bis QC16. In dem Beispiel der 4 umfasst jeder der Quantencomputer QC1 bis QC16 je eine Steuervorrichtung µC1 bis µC16. Bevorzugt umfasst das Quantencomputersystem QUSYS eine Ladevorrichtung LDV, die mit der Energie aus einer Energieversorgung PWR der Ladevorrichtung LDV eine Energiereserve BENG lädt und/oder eine Energieaufbereitungsvorrichtung SRG mit elektrischer Energie versorgt. Die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG versorgt ein oder mehrere Vorrichtungsteile des Quantencomputersystems QUSYS mit elektrischer Energie aus der Energiereserve BENG und/oder mit elektrischer Energie der Ladevorrichtung LDV. Bevorzugt versorgt die Energieaufbereitungsvorrichtung SRG versorgt ein oder mehrere Vorrichtungsteile des Quantencomputersystems QUSYS mit elektrischer Energie aus der Energiereserve BENG, wenn ein Vorrichtungsteil des Quantencomputersystem QUSYS eine Quantenoperation zur Manipulation eines Quantenpunkts NV1, NV2, NV3 und/oder zur Manipulation eines Kernquantenpunkts CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31,CI32, CI33 ausführt. In dem Beispiel der 4 sind beispielhaft 16 Quantencomputer QC1 bis QC16 über den externen Datenbus EXTDB mit der Zentralensteuereinrichtung ZSE verbunden. Bei dem externen Datenbus EXTDB kann es sich um ein beliebiges, geeignetes Datenübertragungssystem handeln. Es kann beispielsweise drahtgebunden, drahtlos, lichtwellenleitergebunden, optisch, akustisch, funkgestützt sein. Im Falle eines drahtgebundenen Systems kann der externe Datenbus EXTDB ganz oder in Teilabschnitten beispielsweise ein Eindrahtdatenbus, wie beispielsweise einen LIN-Bus oder ein Zweidrahtdatenbus, wie beispielsweise einen CAN-Datenbus sein. Der externe Datenbus EXTDB kann ganz oder in Teilabschnitten beispielsweise ein komplexerer Datenbus mit mehreren Leitern und/oder mehreren logischen Pegeln etc. handeln. Der externe Datenbus EXTDB kann ganz oder in Teilabschnitten beispielsweise ein Ethernet-Datenbus sein. Der externe Datenbus EXTDB kann ganz aus einer Art von Datenbus bestehen oder aus verschiedenen Datenübertragungstrecken unterschiedlicher Art zusammengesetzt sein. Der externe Datenbus EXTDB kann sternförmig wie in dem Beispiel der 4 angeordnet sein. Der externe Datenbus EXTDB kann ganz oder in Teilen auch beispielsweise wie in einer Daisy-Chain (https://de.wikipedia.org/wiki/Daisy_Chain) als Verkettung der Busknoten in Form der Quantencomputer QC1 bis QC16 ausgeführt sein, wobei dann bevorzugt jede der Steuervorrichtungen der betreffenden Quantencomputer dieses Teils des Quantencomputer-Systems QUSYS bevorzugt über mehr als eine Datenschnittstelle verfügen, um mehr als einen externe Datenbus EXTDB an den betreffenden Quantencomputer beispielsweise für eine solche Verkettung anschließen zu können. Es ist denkbar, dass dann einer oder mehrere Quantencomputer der Quantencomputer QC1 bis QC16 als Bus-Master und damit als zentrale Steuereinrichtungen ZSE für untergeordnete Teil-Netze des Quantencomputersystems QUSYS agieren. 4 shows an exemplary quantum computer system QUSYS with an exemplary central control unit ZSE. In this example, the exemplary central control unit ZSE is connected to a large number of quantum computers QC1 to QC16 via a preferably bidirectional data bus, the external data bus EXTDB. Such a quantum computer system QUSYS preferably includes more than one quantum computer QC1 to QC16. In the example of the 4 Each of the quantum computers QC1 to QC16 includes a control device µC1 to µC16. The quantum computer system QUSYS preferably comprises a charging device LDV, which charges an energy reserve BENG with the energy from a power supply PWR of the charging device LDV and / or an energy processing device SRG with electrical supplied with shear energy. The energy processing device SRG supplies one or more device parts of the quantum computer system QUSYS with electrical energy from the energy reserve BENG and/or with electrical energy from the charging device LDV. The energy processing device SRG preferably supplies one or more device parts of the quantum computer system QUSYS with electrical energy from the energy reserve BENG when a device part of the quantum computer system QUSYS performs a quantum operation for manipulating a quantum dot NV1, NV2, NV3 and/or for manipulating a core quantum dot CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 executes. In the example of the 4 For example, 16 quantum computers QC1 to QC16 are connected to the central control device ZSE via the external data bus EXTDB. The external data bus EXTDB can be any suitable data transmission system. For example, it can be wired, wireless, fiber optic, optical, acoustic, radio-based. In the case of a wired system, the external data bus EXTDB can be, for example, a single-wire data bus, such as a LIN bus, or a two-wire data bus, such as a CAN data bus, in whole or in sections. The external data bus EXTDB can, for example, be a more complex data bus with several conductors and/or several logical levels, etc. in whole or in sections. The external data bus EXTDB can be an Ethernet data bus, for example, in whole or in parts. The external data bus EXTDB can consist entirely of one type of data bus or be composed of various data transmission routes of different types. The external data bus EXTDB can be star-shaped as in the example 4 be arranged. The external data bus EXTDB can be designed in whole or in part, for example as in a daisy chain (https://de.wikipedia.org/wiki/Daisy_Chain) as a chain of bus nodes in the form of the quantum computers QC1 to QC16, in which case each one is preferred the control devices of the quantum computers in question of this part of the quantum computer system QUSYS preferably have more than one data interface in order to be able to connect more than one external data bus EXTDB to the quantum computer in question, for example for such a chain. It is conceivable that one or more quantum computers QC1 to QC16 then act as bus masters and thus as central control devices ZSE for subordinate sub-networks of the QUSYS quantum computer system.

Es ist daher des Weiteren denkbar, dass es sich bei der zentralen Steuereinrichtung ZSE des Quanten-Computer-Systems QUSYS um die Steuervorrichtung µC eines Quantencomputers QC handelt bzw. dass die zentrale Steuervorrichtung ZSE des Quanten-Computer-Systems QUSYS ein Quanten-Computer QC mit einer Steuereinrichtung µC ist, wobei hier im Falle der 4 auf die „normalen“ Rechnereigenschaften der Steuervorrichtung µC abgehoben wird, die das Quanten-Computer-System QUSYS als zentrale Steuereinrichtung ZSE steuern. Aus der Perspektive der Quantencomputer QC1 bis QC16 entspricht die zentrale Steuereinrichtung ZSE einem externen Überwachungscomputer des Quantencomputersystems QUSYS.It is therefore also conceivable that the central control device ZSE of the quantum computer system QUSYS is the control device μC of a quantum computer QC or that the central control device ZSE of the quantum computer system QUSYS is a quantum computer QC a control device is µC, here in the case of 4 The emphasis is on the “normal” computer properties of the control device µC, which controls the quantum computer system QUSYS as the central control device ZSE. From the perspective of the quantum computers QC1 to QC16, the central control device ZSE corresponds to an external monitoring computer of the quantum computer system QUSYS.

Das Datenübertragungsnetz des Quantencomputersystems QSYS kann ganz oder in Teilen einer linearen Kette von Busknoten in Form der Quantencomputer QC1 bis QC16 längs eines Teils des externen Datenbusses EXTDB oder längs des externen Datenbusses EXTDB entsprechen, die auch zu einem Ring (Stichwort Token-Ring) geschlossen sein.The data transmission network of the quantum computer system QSYS can correspond entirely or in parts to a linear chain of bus nodes in the form of the quantum computers QC1 to QC16 along part of the external data bus EXTDB or along the external data bus EXTDB, which can also be closed to form a ring (keyword token ring). .

Das Datenübertragungsnetz des Quantencomputersystems QSYS kann ganz oder in Teilen einer Sternstruktur von Busknoten in Form der Quantencomputer QC1 bis QC16, die an einer oder mehreren Datenleitungen und/oder Datenübertragungsmedien angeschlossen sind. Eine Sternstruktur liegt z.B. bei Funkübertragung der Daten vor. Auch kann einer, mehrere oder alle Quantencomputer der Quantencomputer QC1 bis QC16 über eine Punkt-Zu-Punkt-Verbindung mit der zentralen Steuereinrichtung ZSE verbunden sein. In dem Fall muss die zentrale Steuereinrichtung ZSE für jede Punkt-zu-Punkt-Verbindung über eine separate Datenschnittstelle verfügen.The data transmission network of the quantum computer system QSYS can be in whole or in part a star structure of bus nodes in the form of the quantum computers QC1 to QC16, which are connected to one or more data lines and/or data transmission media. A star structure is present, for example, when data is transmitted via radio. One, several or all of the quantum computers QC1 to QC16 can also be connected to the central control device ZSE via a point-to-point connection. In this case, the central control device ZSE must have a separate data interface for each point-to-point connection.

Das Datenübertragungsnetz des Quantencomputersystems QSYS kann als Baumstruktur angelegt sein, wobei einzelne Quantencomputer beispielsweise über mehr als eine Datenbusschnittstelle verfügen und als Bus-Master, also zentrale Steuereinrichtung ZSE für Sub-Netz des Datenübertragungsnetzes aus Datenbussen und Quantencomputern dienen können.The data transmission network of the quantum computer system QSYS can be designed as a tree structure, whereby individual quantum computers, for example, have more than one data bus interface and can serve as a bus master, i.e. central control device ZSE for the sub-network of the data transmission network made up of data buses and quantum computers.

Das Quantencomputersystem QUSYS kann somit hierarchisch strukturiert sein, wobei die Steuervorrichtungen µC einzelner Quantencomputer Zentrale Steuereinrichtung ZSE von Unterquantencomputersystemen sind. Die Unterquantencomputersysteme sind dabei selbst Quantencomputersysteme QUSYS. Die zentrale Steuereinrichtung ZSE des Unterquantencomputersystems ist dabei bevorzugt selbst ein Quantencomputer, der bevorzugt selbst wieder Teil eines übergeordneten Quantencomputersystems QUSYS ist.The quantum computer system QUSYS can thus be structured hierarchically, with the control devices μC of individual quantum computers being the central control device ZSE of sub-quantum computer systems. The sub-quantum computer systems are themselves QUSYS quantum computer systems. The central control device ZSE of the sub-quantum computer system is preferably itself a quantum computer, which itself is preferably part of a higher-level quantum computer system QUSYS.

Durch diese Hierarchisierung können unterschiedliche Berechnungen in unterschiedlichen Unterquantencomputersystemen parallel bearbeitet werden, wobei die Anzahl der verwendeten Quantencomputer je nach Aufgabe anders gewählt wird.This hierarchy allows different calculations to be processed in parallel in different sub-quantum computer systems, with the number of quantum computers used being chosen differently depending on the task.

Bevorzugt umfasst somit das Quantencomputersystem QUSYS mehrere miteinander gekoppelte Rechnereinheiten. Bei den Rechnereinheiten handelt es sich typischerweise um Rechnerkerne CPU der Steuervorrichtungen µC der Quantencomputer QC1 bis QC16. Eine solche Rechnereinheit kann eine Programm der künstlichen Intelligenz verwenden, die mit den Quantencomputern und/oder den Quantenregistern und/oder den Quantenbits gekoppelt werden kann. Dabei kann sowohl die Eingabe in das Programm der künstlichen Intelligenz von dem Zustand der Quantenpunkte dieser Komponenten des Quantencomputersystems abhängen, als auch die Ansteuerung der Quantenbits und Quantenpunkte dieser Komponenten des Quantencomputersystems von den Ergebnissen des Programms der künstlichen Intelligenz abhängen. Das Programm der künstlichen Intelligenz kann sowohl in der die zentrale Steuereinrichtung ZSE als auch in den Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 der Quantencomputer QC1 bis QC16 ausgeführt werden. Hierbei können auch nur Teile des Programms der künstlichen Intelligenz in der die zentrale Steuereinrichtung ZSE ausgeführt werden, während andere Teile des Programms der künstlichen Intelligenz in der Steuervorrichtungen µC von Quantencomputern innerhalb des Quantencomputersystems ausgeführt werden. Auch können hierbei auch nur Teile des Programms der künstlichen Intelligenz in einer der Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 der Quantencomputer QC1 bis QC16 ausgeführt werden, während andere Teile des Programms der künstlichen Intelligenz in anderen Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 anderer Quantencomputer QC1 bis QC16 innerhalb des Quantencomputersystems QUSYS ausgeführt werden. Dies Abarbeitung eines Programms der künstlichen Intelligenz kann also über das Quantencomputersystem QUSYS verteilt sein oder in einer Steuervorrichtung der Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 der Quantencomputer QC1 bis QC16 konzentriert erfolgen. Dabei wirkt das Programm der künstlichen Intelligenz mit Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 der Quantencomputer QC1 bis QC16 zusammen. Die Steuervorrichtung kann also in Wirklichkeit auch ein System aus Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 sein. Eine Steuervorrichtung kann eine beispielsweise somit die zentrale Steuereinrichtung ZSE eines Quantencomputersystems QSYS mit einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 und/oder eine oder mehrere Steuervorrichtungen µC eines oder mehrerer Quantencomputers QC1 bis QC16 mit jeweils einem oder mehreren Quantenpunkten NV1, NV2, NV3 umfassen. Komplexere Topologien mit weiteren zwischengeschalteten Rechnerknoten und Datenbusverzweigungen sind denkbar. Die Steuervorrichtung, die wie beschrieben auch ein Verbund von Steuervorrichtung sein kann, führt ein Programm der künstlichen Intelligenz aus. Ein solche Programm der künstlichen Intelligenz kann beispielsweise ein neuronales Netzwerkmodell mit neuronalen Netzwerkknoten sein.The quantum computer system QUSYS therefore preferably comprises several computer units coupled to one another. The computer units are typically computer cores CPU of the control devices µC of the quantum computers QC1 to QC16. Such a computing unit can use an artificial intelligence program that can be coupled to the quantum computers and/or the quantum registers and/or the quantum bits. Both the input into the artificial intelligence program can depend on the state of the quantum dots of these components of the quantum computer system, and the control of the quantum bits and quantum dots of these components of the quantum computer system can depend on the results of the artificial intelligence program. The artificial intelligence program can be executed both in the central control device ZSE and in the control devices µC1 to µC16 of the quantum computers QC1 to QC16. Here, only parts of the artificial intelligence program in which the central control device ZSE can be executed, while other parts of the artificial intelligence program can be executed in the control devices µC of quantum computers within the quantum computer system. Also, only parts of the artificial intelligence program can be executed in one of the control devices µC1 to µC16 of the quantum computers QC1 to QC16, while other parts of the artificial intelligence program are executed in other control devices µC1 to µC16 of other quantum computers QC1 to QC16 within the quantum computer system QUSYS become. This processing of an artificial intelligence program can therefore be distributed over the quantum computer system QUSYS or can be concentrated in a control device of the control devices µC1 to µC16 of the quantum computers QC1 to QC16. The artificial intelligence program works together with quantum points NV1, NV2, NV3 of the quantum computers QC1 to QC16. The control device can actually also be a system of control devices µC1 to µC16. A control device can include, for example, the central control device ZSE of a quantum computer system QSYS with one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 and / or one or more control devices µC of one or more quantum computers QC1 to QC16, each with one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 . More complex topologies with additional intermediate computer nodes and data bus branches are conceivable. The control device, which as described can also be a combination of control devices, executes an artificial intelligence program. Such an artificial intelligence program can be, for example, a neural network model with neural network nodes.

Beispielsweise können eine oder mehrere der Steuervorrichtung der Steuervorrichtungen µC1 bis µC16 der Quantencomputer QC1 bis QC16 und/oder die zentrale Steuereinheit ZSE ein Verfahren des maschinellen Lernens ausführen. Die hier vorgelegte Schrift verweist hierzu beispielhaft auf Akinori Tanaka, Akio Tomiya, Koji Hashimoto, „Deep Learning and Physics (Mathematical Physics Studies)“ 21. Februar 2021, Herausgeber: Springer; 1st ed. 2021 Edition, ISBN-10: 9813361077, ISBN-13: 978-9813361072 und Ovidiu Calin, „Deep Learning Architectures: A Mathematical Approach (Springer Series in the Data Sciences)“, Springer; 1st ed. 2020 Edition (14. Februar 2021), ISBN-10: 3030367231, ISBN-13: 978-3030367237. Die in diesen Schriften erläuterten Verfahren sind Teil der Offenlegung der hier vorgelegten Schrift, sofern ein Quantencomputer QC, wie ihn die hier vorgestellte Schrift darlegt, ausführt. Eine der häufigsten Techniken in der künstlichen Intelligenz, die ein vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC und/der ein vorschlagsgemäßes Quantencomputersystem QUSYS ausführen können, ist maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen ist ein selbstadaptiver Algorithmus, den ein vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC und/der ein vorschlagsgemäßes Quantencomputersystem QUSYS ausführen können. Das sogenannte Deep Learning, das ein vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC und/der ein vorschlagsgemäßes Quantencomputersystem QUSYS ausführen können, ist typischerweise eine Teilmenge des maschinellen Lernens. Ein vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC und/der ein vorschlagsgemäßes Quantencomputersystem QUSYS nutzen beim maschinellen Lernen eine Reihe hierarchischer Schichten bzw. eine Hierarchie von Konzepten, um den Prozess des maschinellen Lernens durchzuführen. Vorzugsweise verwenden der vorschlagsgemäßer Quantencomputer QC bzw. das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS ein Modell künstlicher neuronaler Netze, die virtuell wie das menschliche Gehirn organisiert und konstruiert sind. Die virtuellen Neuronen des neuronalen Netzwerksmodells, das der vorschlagsgemäße Quantencomputer QC bzw. das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS ausführt, sind bevorzugt virtuell wie ein Netz miteinander verbunden. Die erste virtuelle Schicht des neuronalen Netzes, der sichtbaren Eingangsschicht, verarbeitet eine Rohdateneingabe, wie beispielsweise die einzelnen Pixel eines Bildes. Die Dateneingabe enthält Variablen, die der Beobachtung zugänglich sind, daher „sichtbare Schicht“. Diese erste virtuelle Schicht des neuronalen Netzwerkmodells leitet ihre Ausgaben an die nächste virtuelle Schicht des Netzwerkmodells bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS weiter. Diese zweite virtuelle Schicht verarbeitet die Informationen der vorherigen virtuellen Schicht und gibt das Ergebnis ebenfalls bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS weiter. Die nächste dritte virtuelle Schicht des neuronalen Netzwerkmodells nimmt die Informationen der zweiten virtuellen Schicht bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS entgegen. Die dritte virtuelle Schicht des neuronalen Netzwerkmodells verarbeitet diese Informationen bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS weiter. Diese Schichten werden als versteckte Ebenen (englisch hidden layers) bezeichnet. Die in ihnen enthaltenen Merkmale werden zunehmend abstrakt. Ihre Werte sind nicht in den Ursprungsdaten angegeben. Stattdessen sollte bevorzugt das neuronale Netzwerkmodell bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS bestimmen, welche Konzepte für die Erklärung der Beziehungen in den beobachteten Daten nützlich sind. Dies geht nun über alle virtuellen Ebenen des künstlichen neuronalen Netzwerkmodells so weiter. Das Ergebnis wird in der sichtbaren letzten virtuellen Schicht bei der Ausführung des neuronalen Netzwerkmodells durch den vorschlagsgemäßen Quantencomputer QC bzw. durch das vorschlagsgemäße Quantencomputersystem QUSYS ausgegeben. Dies unterteilt die gewünschte komplizierte Datenverarbeitung in eine Reihe von verschachtelten einfachen Zuordnungen, die eine jeweils andere Schicht des neuronalen Netzwerkmodells beschreibt.For example, one or more of the control devices of the control devices µC1 to µC16, the quantum computers QC1 to QC16 and/or the central control unit ZSE can execute a machine learning method. The paper presented here refers, for example, to Akinori Tanaka, Akio Tomiya, Koji Hashimoto, “Deep Learning and Physics (Mathematical Physics Studies)” February 21, 2021, publisher: Springer; 1st ed. 2021 Edition, ISBN-10: 9813361077, ISBN-13: 978-9813361072 and Ovidiu Calin, “Deep Learning Architectures: A Mathematical Approach (Springer Series in the Data Sciences),” Springer; 1st ed. 2020 Edition (February 14, 2021), ISBN-10: 3030367231, ISBN-13: 978-3030367237. The procedures explained in these documents are part of the disclosure of the document presented here, provided that a quantum computer carries out QC as described in the document presented here. One of the most common techniques in artificial intelligence that a proposed quantum computer QC and/or a proposed quantum computer system QUSYS can perform is machine learning. Machine learning is a self-adaptive algorithm that a proposed quantum computer QC and/or a proposed quantum computer system QUSYS can execute. The so-called deep learning that a proposed quantum computer QC and/or a proposed quantum computer system QUSYS can execute is typically a subset of machine learning. A proposed quantum computer QC and/or a proposed quantum computer system QUSYS use a series of hierarchical layers or a hierarchy of concepts in machine learning to carry out the machine learning process. The proposed quantum computer QC or the proposed quantum computer system QUSYS preferably use a model of artificial neural networks that are virtually organized and constructed like the human brain. The virtual neurons of the neural network model, which the proposed quantum computer QC or the proposed quantum computer system QUSYS executes, are preferably virtually connected to one another like a network. The first virtual layer of the neural network, the visible input layer, processes raw data input, such as the individual pixels of an image. The data input contains variables that are accessible to observation, therefore “visible Layer". This first virtual layer of the neural network model forwards its outputs to the next virtual layer of the network model when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS. This second virtual layer processes the information from the previous virtual layer and also passes on the result when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS. The next third virtual layer of the neural network model receives the information of the second virtual layer when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS. The third virtual layer of the neural network model further processes this information when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS. These layers are called hidden layers. The features they contain are becoming increasingly abstract. Their values are not specified in the original data. Instead, when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS, the neural network model should preferably determine which concepts are useful for explaining the relationships in the observed data. This now continues across all virtual levels of the artificial neural network model. The result is output in the visible last virtual layer when the neural network model is executed by the proposed quantum computer QC or by the proposed quantum computer system QUSYS. This breaks down the desired complicated data processing into a series of nested simple mappings, each describing a different layer of the neural network model.

Das neuronale Netzwerkmodell verwendet dabei typischerweise ein oder mehrere Eingangswerte und/oder ein oder mehrere Eingangssignale. Das neuronale Netzwerkmodell, liefert typischerweise ein oder mehrere Ausgangswerte und/oder ein oder mehrere Ausgangssignale. Es wird hier nun vorgeschlagen das Programm der künstlichen Intelligenz durch ein Programm zu ergänzen, das eine oder mehrere der oben erwähnten Quantenoperationen auf einem oder mehreren Quantencomputern der Quantencomputer QC1 bis QC16 ausführt. Diese Kopplung KANN BEISPIELSWEISE IN DER EINEN Richtung dadurch geschehen, dass die Ansteuerung eines oder mehrere Quantenpunkte QC1 bis QC16. insbesondere mittels horizontaler Leitungen LH1, LH2, LH3 und/oder vertikaler Leitungen LV1, von einem oder mehreren Ausgangswerten und/oder einem oder mehreren Ausgangssignalen des neuronalen Netzwerkmodells abhängt. In der anderen Richtung werden zu einem Zeitpunkt Zustände eines oder mehrerer Quantenpunkte ausgelesen und in dem Programm der künstlichen Intelligenz, in diesem Beispiel dem neuronalen Netzwerkmodell, als Eingabe verwendet. Der Wert eines oder mehrerer Eingangswerte und/oder eines oder mehrerer Eingangssignale des Programms der künstlichen Intelligenz, hier des neuronalen Netzwerkmodells, hängt dann von dem Zustand eines oder mehrerer der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und/oder einem oder mehreren Kernquantenpunkten CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31,CI32, CI33 ab.The neural network model typically uses one or more input values and/or one or more input signals. The neural network model typically provides one or more output values and/or one or more output signals. It is now proposed here to supplement the artificial intelligence program with a program that carries out one or more of the above-mentioned quantum operations on one or more quantum computers of the quantum computers QC1 to QC16. This coupling CAN, FOR EXAMPLE, happen in one direction by driving one or more quantum dots QC1 to QC16. in particular by means of horizontal lines LH1, LH2, LH3 and/or vertical lines LV1, depends on one or more output values and/or one or more output signals of the neural network model. In the other direction, states of one or more quantum dots are read out at a time and used as input in the artificial intelligence program, in this example the neural network model. The value of one or more input values and/or one or more input signals of the artificial intelligence program, here the neural network model, then depends on the state of one or more of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and/or one or more core quantum dots CI11 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI33 from.

Figur 5Figure 5

5 zeigt ein Flugzeug FZ mit mehreren verlegbaren Quantencomputern QC1, QC2. In dem Beispiel der 5 weist das beispielhafte Flugzeug FZ einen ersten Quantencomputer QC1 und einen zweiten Quantencomputer QC2 und eine zentrale Steuereinheit ZSE auf, die mit den beispielhaft zwei Quantencomputern QC1, QC2 über einen externen Datenbus EXTDB verbunden ist. Der externe Datenbus EXTDB ist der bevorzugt Teil des vorschlagsgemäßen Flugzeugs FZ. Die verlegbaren Quantencomputer QC1, QC2 nehmen in dem vorschlagsgemäßen Flugzeug FZ bevorzugt die Lösung NP-harter Probleme wahr. 5 shows an aircraft FZ with several deployable quantum computers QC1, QC2. In the example of the 5 the exemplary aircraft FZ has a first quantum computer QC1 and a second quantum computer QC2 and a central control unit ZSE, which is connected to the exemplary two quantum computers QC1, QC2 via an external data bus EXTDB. The external data bus EXTDB is the preferred part of the proposed aircraft FZ. The deployable quantum computers QC1, QC2 preferentially solve NP-hard problems in the proposed aircraft FZ.

Nähere Informationen zu NP-harten Problemen finden sich beispielsweise unter

  • • https://de.wikipedia.org/wiki/NP_(Komplexit%C3%A4tsklasse) und
  • • https://en.wikipedia.org/wiki/NP-hardness
For more information on NP-hard problems, see for example
  • • https://de.wikipedia.org/wiki/NP_(Komplexit%C3%A4tsklasse) and
  • • https://en.wikipedia.org/wiki/NP-hardness

Solche Probleme können beispielsweise die Anordnung bestimmter Lasten im Frachtraum oder Optimierungsprobleme, wie z.B. die optimale Reiseroute betreffen. Es ist auch denkbar, dass die verlegbaren Quantencomputer QC1, QC2 in dem Flugzeug FZ Aufgaben der künstlichen Intelligenz durchführen oder unterstützen. Bevorzugt sind die verlegbaren Quantencomputer QC1, QC2 über den externen Datenbus EXTDB mit der zentralen Steuereinrichtung ZSE verbunden, die typischerweise ein anderes Steuergerät des Flugzeugs FZ ist. Beispielsweise kann die zentrale Steuereinrichtung ZSE ein Rechnersystem im Cockpit des Flugzeugs FZ oder in einem Serverraum des Flugzeugs FZ sein. Das vorschlagsgemäße Flugzeug FZ umfasst somit bevorzugt ein Quantencomputersystem QUSYS mit mindestens einem Quantencomputer QC1, QC2.Such problems can, for example, concern the arrangement of certain loads in the cargo hold or optimization problems such as the optimal travel route. It is also conceivable that the deployable quantum computers QC1, QC2 in the aircraft FZ carry out or support artificial intelligence tasks. The deployable quantum computers QC1, QC2 are preferably connected via the external data bus EXTDB to the central control device ZSE, which is typically another control device of the aircraft FZ. For example, the central control device ZSE can be a computer system in the cockpit of the aircraft FZ or in a server room of the aircraft FZ. The proposed aircraft FZ therefore includes before a quantum computer system QUSYS with at least one quantum computer QC1, QC2.

Die Quantencomputer QC1, QC2 können auch die Piloten und die übrigen Rechnersysteme des Flugzeugs FZ unterstützen. Beispielsweise können die Quantencomputer QC1, QC2 des Flugzeugs FZ das Fluglageregelungssystem FLR und/oder das Navigationssystem und den Autopiloten NAV unterstützen oder deren Funktion ganz oder teilweise übernehmen. Natürlich sind die Funktionen eines Quantencomputers QC auf diese Funktionen eines Flugzeugs FZ nicht beschränkt.The quantum computers QC1, QC2 can also support the pilots and the other computer systems of the FZ aircraft. For example, the quantum computers QC1, QC2 of the aircraft FZ can support the flight attitude control system FLR and/or the navigation system and the autopilot NAV or can take over their function in whole or in part. Of course, the functions of a quantum computer QC are not limited to these functions of an aircraft FZ.

Beispielsweise kommen in Frage:For example, the following come into question:

Airborne Weather RadarAirborne Weather Radar

Die Auswertung des Airborne Weather Radars: Das Wetterradar ist meist im Bug hinter einem Radom, einer geschlossenen Schutzhülle (radar nose), des Flugzeugs FZ eingebaut. Es ermittelt das Wetter in der Umgebung. Das Wetterradar kann Daten über den externen Datenbus EXTDB an einen oder mehrerer Quantencomputer QC1, QC2 übertragen. Die Quantencomputer QC1, QC2 können dann die Daten des Wetterradars auswerten. Bevorzugt erhalten die Quantencomputer QC1, QC2 weitere Datenbeispielsweise über Funkschnittstellen des Flugzeugs FZ von anderen Stellen, wie beispielsweise Wetterdiensten, Zentralen der Fluggesellschaften, Flugzeugherstellern etc. Typische NP vollständige Probleme, die besonders gut mit Quantencomputern QC in diesem Zusammenhang lösbar sind, sind die Bewertung der Wetterdaten und die Optimierung der Flugstrecke hinsichtlich Gefährdung Flugzeit, Kosten, etc. Die Quantencomputer QC1, QC2 kann diese Berechnungen NP-vollständiger Probleme durchführen und die Piloten frühzeitig vor gefährlichen Wetterphänomenen warnen und Optimierungsvorschläge unterbreiten. Ggf. können konventionelle Rechnersysteme des Flugzeugs die Ergebnisses der Quantencomputerprogramme, die auf den Quantencomputern QC1, QC2 ausgeführt wurden auf konventionelle Weise noch einmal verifizieren, da dann ja keine Optimierungssuche mehr notwendig ist, und den Piloten die Richtigkeit der Quantencomputerberechnung bestätigen. Die hier vorgelegte Schrift verweist hier beispielhaft auf 9.The evaluation of the Airborne Weather Radar: The weather radar is usually installed in the nose behind a radome, a closed protective cover (radar nose), of the FZ aircraft. It determines the weather in the area. The weather radar can transmit data to one or more quantum computers QC1, QC2 via the external data bus EXTDB. The quantum computers QC1, QC2 can then evaluate the data from the weather radar. The quantum computers QC1, QC2 preferably receive further data, for example via radio interfaces of the aircraft FZ, from other places, such as weather services, airline headquarters, aircraft manufacturers, etc. Typical NP complete problems that can be solved particularly well with quantum computers QC in this context are the evaluation of Weather data and the optimization of the flight route in terms of danger, flight time, costs, etc. The quantum computers QC1, QC2 can carry out these calculations of NP-complete problems and warn the pilots of dangerous weather phenomena at an early stage and make suggestions for optimization. If necessary, the aircraft's conventional computer systems can once again verify the results of the quantum computer programs that were executed on the quantum computers QC1, QC2 in a conventional manner, since then no optimization search is necessary, and confirm to the pilots the correctness of the quantum computer calculation. The document presented here refers to this as an example 9 .

ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) oderECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) or

EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System)EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System)

Als weitere Anwendung kommt beispielsweise eine Unterstützung des ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) durch die Quantencomputer QC1, QC2 des Quantencomputersystems QUSYS des Flugzeugs in Frage. Dieses elektronische System zeigt in dem Flugzeug bevorzugt die wichtigsten Triebwerksparameter an und überprüft sämtliche Flugzeugsysteme, etwa für Kraftstoff und Hydraulik. Es meldet Fehler und gibt Hinweise, wie das Problem zu beheben ist. Dieses elektronische System zeigt in dem Flugzeug FZ typischerweise die wichtigsten Triebwerksparameter an und überprüft sämtliche Flugzeugsysteme, etwa für Kraftstoff und Hydraulik. Es meldet vermutete oder erkannte Fehler und gibt Hinweise, wie das Problem zu beheben ist. Hierzu können die Quantencomputer QC1, QC2 Quantencomputerberechnungen durchführen um die Wahrscheinlichkeiten kritischer Kombinationen von Flugzeug- und Umweltparametern erkennen zu können und Maßnahmen, Maßnahmenabfolgen und Flugstrecken etc. so zu ermitteln, dass die Wahrscheinlichkeit kritischer Situationen bei maximaler Effektivität minimiert wird.Another possible application is, for example, support for the ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) by the quantum computers QC1, QC2 of the aircraft's quantum computer system QUSYS. This electronic system preferably displays the most important engine parameters in the aircraft and checks all aircraft systems, such as fuel and hydraulics. It reports errors and provides information on how to resolve the problem. This electronic system typically displays the most important engine parameters in the FZ aircraft and checks all aircraft systems, such as fuel and hydraulics. It reports suspected or detected errors and provides information on how to resolve the problem. For this purpose, the quantum computers QC1, QC2 can carry out quantum computer calculations in order to be able to recognize the probabilities of critical combinations of aircraft and environmental parameters and to determine measures, sequences of measures and flight routes, etc. in such a way that the probability of critical situations is minimized with maximum effectiveness.

TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System)TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System)

Das TCAS ist ein bordeigenes Frühwarnsystem des vorschlagsgemäßen Flugzeugs FZ zur Vermeidung von Flugzeugkollisionen in der Luft. Sind zwei Flugzeuge auf Kollisionskurs, empfiehlt es den beiden Piloten ein geeignetes Ausweichmanöver, um einen drohenden Zusammenstoß abzuwenden. Die Quantencomputer QC1, QC2 können beispielsweise unter Berücksichtigung der Wetterlage etc. Ausweichkurse vorschlagen, die zum Ersten eine minimale Kollisionswahrscheinlichkeit haben und zum anderen auch hinsichtlich der Wetterbedingungen optimal sind.The TCAS is an on-board early warning system of the proposed aircraft FZ to avoid aircraft collisions in the air. If two aircraft are on a collision course, it recommends that both pilots take suitable evasive maneuvers to avert an impending collision. The quantum computers QC1, QC2 can, for example, taking into account the weather conditions, etc., suggest alternative courses that, firstly, have a minimal probability of collision and, secondly, are also optimal with regard to the weather conditions.

Figur 6Figure 6

Figur 6aFigure 6a

6a zeigt ein anderes Einsatzbeispiel des vorschlagsgemäßen verlegbaren Quantencomputers QC in einem Flugzeug FZ. In dem Beispiel der 6a handelt es sich um ein militärisches Flugzeug FZ. Ein militärisches Flugzeug kann beispielsweise ein Abfangjäger der ein Langstreckenbomber oder ein allgemeines Kampfflugzeug oder ein Hubschrauber oder dergleichen sein. 6a shows another example of the use of the proposed deployable quantum computer QC in an aircraft FZ. In the example of the 6a it is a military aircraft FZ. A military aircraft may, for example, be an interceptor, a long-range bomber, or a general combat aircraft, or a helicopter, or the like.

Es kann sich auch um eine Drohne oder dergleichen handeln.It could also be a drone or something similar.

In dem Beispiel der 6a umfasst das Kampfflugzeug einen Quantencomputer QC. Der Quantencomputer QC kann beispielsweise im Zusammenwirken mit einer zentralen Steuereinheit ZSE des Flugzeugs FZ das NP-vollständige Problem der Risikobewertung von Objekten im Umfeld des Flugzeugs und entlang der Route zum Ziel, der Zielauswahl und Zielfestlegung und der Reihenfolge der Zielbekämpfung der Munitions- und Waffenauswahl und die schnellste und zugleich risikoärmste Route zum Ziel bearbeiten. Der Quantencomputer QC ist in dem Beispiel der 6 über einen externen Datenbus EXTDB innerhalb des Flugzeugs FZ mit der zentralen Steuereinheit ZSE verbunden. Der Quantencomputer QC entspricht bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.In the example of the 6a The fighter aircraft includes a quantum computer QC. For example, in cooperation with a central control unit ZSE of the aircraft FZ, the quantum computer QC can solve the NP-complete problem of risk assessment of objects in the area around the aircraft and along the route to the target, target selection and target definition and the sequence of target engagement, ammunition and weapon selection and work on the fastest and least risky route to the destination. The quantum computer QC is in the example 6 connected to the central control unit ZSE via an external data bus EXTDB within the aircraft FZ. The quantum computer QC preferably corresponds to a quantum computer QC 1 or the previous description.

In dem Beispiel der 6a ist das beispielhafte Kampfflugzeug FZ mit einer ersten Rakete RKT und einer zweiten Rakete RKT bewaffnet. Statt der Bewaffnung mit Raketen RKT und/oder zusätzlich zur Bewaffnung mit Raketen ist auch die Bewaffnung mit anderen Waffen wie Maschinenkanonen, Störsendern, Aufklärungsvorrichtungen etc. denkbar. Insofern sind die Raketen nur Beispiele für zusätzliches Equipment, das als Zuladung durch das Kampfflugzeug FZ transportiert werden kann. Insofern ist das Flugzeug FZ nur ein Beispiel für ein Fahrzeug im weitesten Sinne.In the example of the 6a The exemplary fighter aircraft FZ is armed with a first missile RKT and a second missile RKT. Instead of arming with RKT rockets and/or in addition to arming with rockets, arming with other weapons such as automatic cannons, jammers, reconnaissance devices, etc. is also conceivable. In this respect, the rockets are just examples of additional equipment that can be transported as payload by the FZ fighter aircraft. In this respect, the FZ aircraft is just an example of a vehicle in the broadest sense.

In dem Beispiel der 6a verfügt das Fahrzeug in Form des Flugzeugs FZ über ein Quantencomputersysteme QUSYS ähnlich der 4 mit einer oder mehreren zentralen Steuervorrichtungen ZSE, die über einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB mit einem oder mehreren Quantencomputern QC verbunden sind.In the example of the 6a The vehicle in the form of the aircraft FZ has a quantum computer system similar to QUSYS 4 with one or more central control devices ZSE, which are connected to one or more quantum computers QC via one or more external data buses EXTDB.

In dem Beispiel der 6a verfügt die Zuladung in der beispielhaften Form von zwei Raketen RKT jeweils über eigene Quantencomputersysteme QUSYS ähnlich der 4 mit einer oder mehreren zentralen Steuervorrichtungen ZSE der jeweiligen Zuladung, die über einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB der jeweiligen Zuladung mit einem oder mehreren Quantencomputern QC der jeweiligen Zuladung verbunden sind. In dem Beispiel der 6a verfügt jede der beiden beispielhaften Raketen RKT jeweils über ein jeweiliges eigenes Quantencomputersystem QUSYS der jeweiligen Rakete RKT ähnlich der 4 mit einer oder mehreren jeweiligen zentralen Steuervorrichtungen ZSE der jeweiligen Rakete RKT, die über einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB der jeweiligen Rakete RKT mit einem oder mehreren Quantencomputern QC der jeweiligen Rakete RKT verbunden sind.In the example of the 6a The payload in the exemplary form of two RKT rockets each has its own quantum computer systems similar to QUSYS 4 with one or more central control devices ZSE of the respective payload, which are connected via one or more external data buses EXTDB of the respective payload to one or more quantum computers QC of the respective payload. In the example of the 6a Each of the two exemplary rockets RKT has its own quantum computer system QUSYS of the respective rocket RKT similar to 4 with one or more respective central control devices ZSE of the respective rocket RKT, which are connected to one or more quantum computers QC of the respective rocket RKT via one or more external data buses EXTDB of the respective rocket RKT.

Das Kampfflugzeug FZ verfügt somit in dem dargestellten Zustand über mehrere Quantencomputersysteme QUSYS. Ein erstes Quantencomputersystem QUSYS umfasst dabei zumindest eine zentrale Steuereinheit ZSE des Kampflugzeugs FZ und zumindest einen externen Datenbus EXTDB des Kampfflugzeugs FZ und zumindest einen Quantencomputer QC des Kampfflugzeugs FZ. Ein beispielhaftes zweites Quantencomputersystem QUSYS umfasst dabei zumindest eine zentrale Steuereinheit ZSE der ersten beispielhaften Rakete RKT und zumindest einen externen Datenbus EXTDB der ersten beispielhaften Rakete RKT und zumindest einen Quantencomputer QC der ersten beispielhaften Rakete RKT. Ein beispielhaftes drittes Quantencomputersystem QUSYS umfasst dabei zumindest eine zentrale Steuereinheit ZSE der zweiten beispielhaften Rakete RKT und zumindest einen externen Datenbus EXTDB der zweiten beispielhaften Rakete RKT und zumindest einen Quantencomputer QC der zweiten beispielhaften Rakete RKT.In the state shown, the FZ fighter aircraft therefore has several QUSYS quantum computer systems. A first quantum computer system QUSYS includes at least one central control unit ZSE of the fighter aircraft FZ and at least one external data bus EXTDB of the fighter aircraft FZ and at least one quantum computer QC of the fighter aircraft FZ. An exemplary second quantum computer system QUSYS includes at least one central control unit ZSE of the first exemplary rocket RKT and at least one external data bus EXTDB of the first exemplary rocket RKT and at least one quantum computer QC of the first exemplary rocket RKT. An exemplary third quantum computer system QUSYS includes at least one central control unit ZSE of the second exemplary rocket RKT and at least one external data bus EXTDB of the second exemplary rocket RKT and at least one quantum computer QC of the second exemplary rocket RKT.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt vor, dass ein externer Datenbus EXTDB das erste Quantencomputersystem mit dem zweiten und dritten Quantencomputersystem verbindet, solange die Zuladungen mit dem Flugzeug FZ verbunden sind.The document presented here proposes that an external data bus EXTDB connects the first quantum computer system to the second and third quantum computer systems as long as the payloads are connected to the aircraft FZ.

Nach dem Abfeuern der Raketen RKT, wenn sich also das Flugzeug FZ von seiner Zuladung in Form der Raketen RKT trennt, trennt eine Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV das Quantencomputersystem QUSYS der abgetrennten Zuladung, hier der abgefeuerten Rakete RKT, von dem Quantencomputersystem QUSYS des Flugzeugs FZ. Das Fahrzeug ist hier beispielhaft ein Flugzeug FZ. Es kann sich bei einem Fahrzeug im Sinne der hier vorgelegten Schrift aber auch um ein Kraftfahrzeug, ein Zweirad, ein Dreirad oder einen Lastwagen, ein Nutzfahrzeug, einen Roboter, ein Transportfahrzeug, einen Drohne, eine Roboterdrohne, einen Flugkörper, einen Schwimmkörper, einen Tauchkörper, ein Schiff, ein U-Boot, eine See-Mine, eine Landmine, eine Rakete, ein Geschoss, einen Satelliten, eine Raumstation, einen Anhänger, einen Schleppkahn, einen Container, insbesondere einen See-Container oder dergleichen handeln. Die Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV trennt bevorzugt einen externen Datenbus EXTDB, der beispielsweise ein erstes Quantencomputersystem QUSYS mit einem zweiten Quantencomputersystem QUSYS verbindet im Bedarfsfall auf, sodass das Quantencomputersystem QUSYS, das zuvor das erste und das zweite Quantencomputersystem QUSYS umfasste, durch die Auftrennung mittels der Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV in zwei separate Quantencomputersysteme QUSYS zerfällt. Die Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV kann aber auch umgekehrt ein zuvor separates erstes Quantencomputersystem QUSYS mit einem zuvor separaten zweiten Quantencomputersystem QUSYS beispielsweise über einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB verbinden und im Bedarfsfall koppeln, sodass ein neues, vergrößertes Quantencomputersystem QUSYS entsteht, das anschließend das erste und das zweite Quantencomputersystem QUSYS umfasst durch die Verbindung dieser beiden Quantencomputersysteme über Quantencomputersystemtrennvorrichtung zu einem Quantencomputersystem QUSYS verschmilzt. In einem solchen neuen Quantencomputersystem QUSYS aus mindesten zwei zuvor separaten Quantencomputersystemen QUSYS ist die zentrale Steuereinheit ZSE des Quantencomputersystems QUSYS des Fahrzeugs, hier des Kampfflugzeugs FZ, bevorzugt höher priorisiert als die zentrale Steuereinheit ZSE des Quantencomputersystems QUSYS der Zuladung, hier der Rakete RKT. Diese Verschmelzung ist besonders Vorteilhaft während des Ladevorgangs bei dem die Zuladung mit dem Fahrzeug verbunden wird.After the rockets RKT have been fired, i.e. when the aircraft FZ separates from its payload in the form of the rockets RKT, a quantum computer system separation device QCTV separates the quantum computer system QUSYS of the separated payload, here the fired rocket RKT, from the quantum computer system QUSYS of the aircraft FZ. The vehicle here is, for example, an aircraft FZ. A vehicle in the sense of the document presented here can also be a motor vehicle, a two-wheeler, a tricycle or a truck, a commercial vehicle, a robot, a transport vehicle, a drone, a robot drone, a missile, a floating body, a submersible body , a ship, a submarine, a sea mine, a landmine, a rocket, a projectile, a satellite, a space station, a trailer, a barge, a container, in particular a sea container or the like. The quantum computer system separation device QCTV preferably separates an external data bus EXTDB, which, for example, connects a first quantum computer system QUSYS with a second quantum computer system QUSYS, if necessary, so that the quantum computer system QUSYS, which previously included the first and the second quantum computer system QUSYS, is separated by the separation using the quantum computer system separation device QCTV in two separate quantum computer systems QUSYS disintegrates. The quantum computer system separating device QCTV can also conversely connect a previously separate first quantum computer system QUSYS with a previously separate second quantum computer system QUSYS, for example via one or more external data buses EXTDB and, if necessary, couple them, so that a new, enlarged quantum computer system QUSYS is created, which then the first and the second Quantum computer system QUSYS includes connecting these two quantum computer systems via quantum computer system separation device into a quantum computer system QUSYS merges. In such a new quantum computer system QUSYS made up of at least two previously separate quantum computer systems QUSYS, the central control unit ZSE of the quantum computer system QUSYS of the vehicle, here the fighter aircraft FZ, is preferably given higher priority than the central control unit ZSE of the quantum computer system QUSYS of the payload, here the rocket RKT. This merger is particularly advantageous during the loading process when the payload is connected to the vehicle.

Nach der Trennung der Zuladung von dem Fahrzeug kann das Quantencomputersystem QUSYS der Zuladung bevorzugt autonom agieren. In dem Beispiel der 6a bedeutet dies, dass nach der Trennung der Raketen RKT als beispielhafter Zuladung von dem Kampfflugzeug FZ als beispielhaftem Fahrzeug das Quantencomputersystem QUSYS der Rakete RKT bevorzugt autonom agieren kann. Es ist jedoch denkbar, dass das Quantencomputersystem QUSYS der Zuladung, hier in Form einer Rakete RKT, nach der Trennung von dem Fahrzeug, hier in Form des Kampfflugzeugs FZ, über eine drahtlose oder drahtgebundene oder über einen Lichtwellenleiter oder eine funktionsäquivalente Datenübertragungsstrecke mit dem Quantencomputersystem QUSYS des Fahrzeugs, hier des Kampfflugzeugs FZ, verbunden bleibt. Im Extremfall ist es denkbar, dass beispielsweise jeder der Quantencomputer QC1 bis QC16 der 4 der Quantencomputer QC eines einzelnen Fahrzeugs ist, die über eine Funkverbindungsstrecke als externen Datenbus EXTDB mit einer zentralen Steuereinheit ZSE in einem Führungsfahrzeug und/oder untereinander verbunden sind. Beispielsweise kann es sich bei einem beispielhaften Quantencomputersystem QUSYS um einen Drohen-Schwarm handeln, bei dem jede der Drohnen einen oder mehrere Quantencomputer QC umfasst, die drahtlos, beispielsweise über Funkstrecken oder Laserstrahlverbindungen als externen Datenbus EXTDB, miteinander kommunizieren. Im beispielhaften Falle eines Drohnenschwarms kann daher das Quantencomputersystem QUSYS der Quantencomputer QC1 bis QC16 der beispielhafte Drohnen auch keine zentrale Steuereinrichtung ZSE umfassen. Bevorzugt sind alle Drohnen in etwa gleich gestaltet und organisieren sich dann bevorzugt mittels Schwarmtechnologien selbst.After the payload has been separated from the vehicle, the quantum computer system QUSYS can preferably act autonomously. In the example of the 6a This means that after the separation of the missiles RKT as an exemplary payload from the fighter aircraft FZ as an exemplary vehicle, the quantum computer system QUSYS of the missile RKT can preferably act autonomously. However, it is conceivable that the quantum computer system QUSYS of the payload, here in the form of a rocket RKT, after separation from the vehicle, here in the form of the fighter aircraft FZ, via a wireless or wired or via an optical fiber or a functionally equivalent data transmission link with the quantum computer system QUSYS of the vehicle, here the FZ fighter aircraft, remains connected. In an extreme case, it is conceivable that, for example, each of the quantum computers QC1 to QC16 4 is the quantum computer QC of an individual vehicle, which is connected to a central control unit ZSE in a lead vehicle and/or to one another via a radio link as an external data bus EXTDB. For example, an exemplary quantum computer system QUSYS can be a swarm of drones, in which each of the drones includes one or more quantum computers QC that communicate with each other wirelessly, for example via radio links or laser beam connections as an external data bus EXTDB. In the exemplary case of a swarm of drones, the quantum computer system QUSYS of the quantum computers QC1 to QC16 of the exemplary drones cannot include a central control device ZSE. All drones are preferably designed in approximately the same way and then preferably organize themselves using swarm technologies.

In dem Beispiel der 6a umfasst jede Rakete RKT für sich beispielhaft einen Quantencomputer QC. Der Quantencomputer QC kann beispielsweise im Zusammenwirken mit einer zentralen Steuereinheit ZSE der betreffenden Rakete RKT das NP-komplexe Problem der Risikobewertung von Objekten im Umfeld der betreffenden Rakete RKT und entlang der Route der betreffenden Rakete RKT zum Ziel, der Zielauswahl und Zielfestlegung und der Reihenfolge der Zielbekämpfung der Munitions- und Waffenauswahl und die schnellste und zugleich risikoärmste Route zum Ziel bearbeiten. Bei der Rakete RKT kann es sich auch um eine Drohne oder einen Marschflugkörper handeln, der mehrere Ziele ggf. bekämpfen kann. Der Quantencomputer QC der betreffenden Rakete RKT ist in dem Beispiel der 6a über einen externen Datenbus EXTDB innerhalb der betreffenden Rakete RKT mit der zentralen Steuereinheit ZSE der betreffenden Rakete RKT verbunden. Der Quantencomputer QC der betreffenden Rakete RKT entspricht bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.In the example of the 6a For example, each rocket RKT includes a quantum computer QC. The quantum computer QC can, for example, in cooperation with a central control unit ZSE of the relevant missile RKT, solve the NP-complex problem of risk assessment of objects in the vicinity of the relevant missile RKT and along the route of the relevant missile RKT to the target, the target selection and target definition and the sequence of the Target combat by selecting ammunition and weapons and working on the fastest and least risky route to the target. The RKT missile can also be a drone or a cruise missile that can engage multiple targets if necessary. The quantum computer QC of the rocket in question is RKT in the example 6a connected via an external data bus EXTDB within the relevant rocket RKT to the central control unit ZSE of the relevant rocket RKT. The quantum computer QC of the relevant rocket RKT preferably corresponds to a quantum computer QC 1 or the previous description.

Figur 6bFigure 6b

Die 6b zeigt einen beispielhaften verlegbaren Quantencomputer QC in einem See-Container SC auf einem Tieflader TL mit einer Zugmaschine ZM. Sowohl der See-Container SC als auch der Tieflader TL als auch die Zugmaschine ZM können ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder jeweils ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfassen. Innerhalb des See-Containers SC können ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS platziert sein. Alle diese Quantencomputer QC und/oder Quantencomputersysteme QUSYS können während des Transports und/oder davor und/oder danach zu einem oder mehreren Quantencomputersystem QUSYS, wie am Beispiel der 6a erläutert insbesondere zeitweise zusammengeschaltet sein. In dem Beispiel der 6c versorgt eine zusätzliche Energiereserve BENG das Quantencomputersystem QUSYS mit dem Quantencomputer QC innerhalb des beispielhaften See-Containers SC mit elektrischer Energie.The 6b shows an exemplary deployable quantum computer QC in a sea container SC on a low-loader TL with a tractor ZM. Both the sea container SC and the low-loader TL as well as the tractor ZM can include one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS. One or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS can be placed within the sea container SC. All of these quantum computers QC and/or quantum computer systems QUSYS can be transferred to one or more quantum computer systems QUSYS during transport and/or before and/or afterwards, as in the example 6a explained in particular be interconnected at times. In the example of the 6c An additional energy reserve BENG supplies the quantum computer system QUSYS with the quantum computer QC within the exemplary sea container SC with electrical energy.

Figur 6cFigure 6c

Die 6c zeigt einen beispielhaften Flugzeugträger FZT. Der beispielhafte Flugzeugträger FZT umfasst ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS. Der beispielhafte Flugzeugträger FZT ist ein Beispiel für ein Kriegsschiff, das ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfasst. Der beispielhafte Flugzeugträger FZT ist ein Beispiel für ein Schiff, das ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfasst. Der beispielhafte Flugzeugträger FZT ist ein Beispiel für einen Schwimmkörper, der ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfasst. Der beispielhafte Flugzeugträger FZT ist ein Beispiel für ein Fahrzeug, das ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfasst. Bevorzugt handelt es sich bei den Quantencomputern QC und/oder Quantencomputersystemen QUSYS um verlegbare Quantencomputer QC im Sinne der hier vorgelegten Schrift. Beispielsweise können Quantencomputersysteme QUSYS und/oder Quantencomputer QC von Flugzeugen FZ des Flugzeugträgers FZT während des Transports durch den Flugzeugträger FZT und/oder in dem Flugzeugträger FZT mit einem oder mehreren Quantencomputern QC und/oder Quantencomputersystemen QUSYS des Flugzeugträgers FZT beispielsweise über ein oder mehrere Quantencomputersystemtrennvorrichtungen QCTV und einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB zu größeren Quantencomputersystemen QUSYS verbunden ein.The 6c shows an exemplary aircraft carrier FZT. The exemplary aircraft carrier FZT includes one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS. The exemplary aircraft carrier FZT is an example of a warship that includes one or more QC quantum computers and/or one or more QUSYS quantum computer systems. The exemplary aircraft carrier FZT is an example of a ship that includes one or more QC quantum computers and/or one or more QUSYS quantum computer systems. The exemplary aircraft carrier FZT is an example of a floating body that includes one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS. The exemplary aircraft carrier FZT is an example of a vehicle that includes one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS. Preferably it acts The quantum computers QC and/or quantum computer systems QUSYS are deployable quantum computers QC in the sense of the document presented here. For example, quantum computer systems QUSYS and / or quantum computers QC of aircraft FZ of the aircraft carrier FZT during transport through the aircraft carrier FZT and / or in the aircraft carrier FZT with one or more quantum computers QC and / or quantum computer systems QUSYS of the aircraft carrier FZT, for example via one or more quantum computer system separation devices QCTV and one or more external data buses EXTDB connected to larger quantum computer systems QUSYS.

In dem Beispiel der 6c umfasst der Flugzeugträger FZT beispielhaft einen oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS. Einer oder mehrere dieser Quantencomputer QC und/oder ein oder mehreren Quantencomputersysteme QUSYS können beispielsweise im Zusammenwirken mit einer zentralen Steuereinheit ZSE des Flugzeugträgers FZT das NP-vollständige Problem der Risikobewertung von Objekten im Umfeld des Flugzeugträgers FZT und entlang der Route zu einem Ziel, der Zielauswahl und Zielfestlegung und der Reihenfolge der Zielbekämpfung der Flugzeug-, Munitions- und Waffenauswahl und die schnellste und zugleich risikoärmste Route zum Ziel bearbeiten. Der bzw. die Quantencomputer QC und/oder das Quantencomputersystem bzw. die Quantencomputersysteme QUSYS des Flugzeugträgers FZT sind bevorzugt über einen externen Datenbus EXTDB und ggf. geeignete Quantencomputersystemtrennvorrichtungen QCTV innerhalb des Flugzeugträgers FZT miteinander und mit denen anderer Vorrichtungen auf dem Flugzeugträger FZT verbunden. Ein Quantencomputer QC des Flugzeugträgers FZT entspricht bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.In the example of the 6c For example, the aircraft carrier FZT includes one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS. One or more of these quantum computers QC and / or one or more quantum computer systems QUSYS can, for example, in cooperation with a central control unit ZSE of the aircraft carrier FZT, solve the NP-complete problem of risk assessment of objects in the environment of the aircraft carrier FZT and along the route to a target, the target selection and target definition and the sequence of attacking the target, the selection of aircraft, ammunition and weapons and the fastest and at the same time lowest-risk route to the target. The quantum computer(s) QC and/or the quantum computer system(s) QUSYS of the aircraft carrier FZT are preferably connected to each other and to those of other devices on the aircraft carrier FZT via an external data bus EXTDB and possibly suitable quantum computer system separation devices QCTV within the aircraft carrier FZT. A quantum computer QC from the aircraft carrier FZT preferably corresponds to a quantum computer QC from the 1 or the previous description.

Figur 6dFigure 6d

Die 6d zeigt eine Fabrikhalle FHB als Beispiel einer stationären Vorrichtung in die hier beispielhaft mehrere Quantencomputer QC eingebracht wurden. In dem Beispiel der 6d versorgt das normale Stromnetz PWR die verlegbaren Quantencomputersysteme QUSYS mit Ihren Quantencomputers QC innerhalb der beispielhaften stationären Vorrichtungen FBH mit elektrischer Energie. Die stationäre Vorrichtung FHB kann beispielsweise ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS mit einem oder mehreren Quantencomputern QC umfassen. Der bzw. die Quantencomputer QC und/oder das Quantencomputersystem bzw. die Quantencomputersysteme QUSYS der stationären Vorrichtung FHB sind bevorzugt über einen externen Datenbus EXTDB und ggf. geeignete Quantencomputersystemtrennvorrichtungen QCTV innerhalb der stationären Vorrichtung FHB miteinander und mit denen anderer Vorrichtungen der stationären Vorrichtung FHB verbunden. Ein Quantencomputer QC der stationären Vorrichtung FHB entspricht bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.The 6d shows a factory hall FHB as an example of a stationary device into which several QC quantum computers were installed. In the example of the 6d The normal power network PWR supplies the deployable quantum computer systems QUSYS with their quantum computers QC within the exemplary stationary devices FBH with electrical energy. The stationary device FHB can, for example, comprise one or more quantum computer systems QUSYS with one or more quantum computers QC. The quantum computer(s) QC and/or the quantum computer system(s) QUSYS of the stationary device FHB are preferably connected to each other and to those of other devices of the stationary device FHB via an external data bus EXTDB and possibly suitable quantum computer system separation devices QCTV within the stationary device FHB. A quantum computer QC of the stationary device FHB preferably corresponds to a quantum computer QC of 1 or the previous description.

Figur 7Figure 7

7 zeigt eine anderes Beispiel eines Fahrzeugs mit einem vorschlagsgemäßen Quantencomputersystem QUSYS mit hier beispielhaft zwei Quantencomputern QC. Es handelt sich um ein beispielhaftes Unterseeboot SUB. Das beispielhafte Unterseeboot SUB weist ein Energiesystem ERS als Energiequelle des U-Boots SUB auf. Das Energiesystem ERS stellt auch die Energieversorgung PWR der Ladevorrichtung LDV des Quantencomputersystems QUSYS des Unterseeboots SUB dar. Das Untersee-Boot SUB verfügt typischerweise über eine sehr große Energiereserve BTR. Eine Antrieb ENG treibt in dem Beispiel der 7 das Unterseeboot SUB über eine oder mehrere beispielhafte Schiffsschrauben SCHR an. 7 shows another example of a vehicle with a proposed quantum computer system QUSYS, here with two quantum computers QC as an example. It is an exemplary submarine SUB. The exemplary submarine SUB has an energy system ERS as the energy source of the submarine SUB. The energy system ERS also represents the energy supply PWR of the charging device LDV of the quantum computer system QUSYS of the submarine SUB. The submarine SUB typically has a very large energy reserve BTR. A drive ENG drives in the example 7 the submarine SUB via one or more exemplary ship screws SCHR.

In dem Beispiel der 7 verfügt das Unterseeboot SUB über eine Mehrzahl von Raketen RKT als Bewaffnung. Es kann sich auch um Marschflugkörper oder andere Vorrichtungen handeln, die sich als vom Unterseeboot SUB trennbare Vorrichtungen auf dem Unterseeboot SUB befinden. Insofern sind die Raketen RKT hier nur Beispiele für Vorrichtungen, die von einem Fahrzeug trennbar sind und beispielsweise wie hier als Zuladung sich auf oder in dem Fahrzeug, hier ein Unterseeboot SUB, befinden. Beispielsweise können eine oder mehrere der Raketen RKT des Unterseeboots SUB ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS und/oder einen oder mehrere Quantencomputer QC umfassen. Bevorzugt sind die ein oder mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder ein oder mehreren Quantencomputer QC mittele einer Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV und eines externen Datenbusses EXTDB mit dem einen und/oder den mehreren Quantencomputersystemen QUSYS und/oder dem einen oder den mehreren Quantencomputern QC1, QC2 des Unterseeboots SUB verbunden. Die hier vorgelegte Schrift beschreibt die Trennung und Verbindung von Quantencomputersystemen QUSYS bereits in der Beschreibung der 6a. Hier nimmt das Unterseeboot SUB die Rolle des Flugzeugs FZ der 6a ein. Die dort offengelegten zusammenhänge gelten auch hier soweit zutreffend und werden soweit zutreffend und sinnvoll beansprucht. Eine Raketenabschusskontrolle RKTC ist ein Beispiel eines Feuerleitsystems eines Fahrzeugs. Hier ist das Fahrzeug das Unterseeboot SUB. In dem Beispiel der 7 können die Raketenabschusskontrolle RKTC und das Unterseeboot SUB jeweils ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS und/oder ein oder mehrere Quantencomputer QC aufweisen. Da die Raketenabschusskontrolle RKTC Teil des Unterseeboots ist, sind auch der eine oder die mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder der eine oder die mehreren Quantencomputer QC der Raketenabschusskontrolle RKTC Teil des Unterseeboots SUB. Bevorzugt verbindet ein externer Datenbus EXTDB das eine oder die mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder den einen oder die mehreren Quantencomputer QC der Raketenabschusskontrolle RKTC mit dem einen oder den mehreren Quantencomputersystemen QUSYS und/oder dem einen oder den mehreren Quantencomputern QC des Unterseeboots SUB.In the example of the 7 The submarine SUB has a number of RKT missiles as armament. They can also be cruise missiles or other devices that are located on the submarine SUB as devices that can be separated from the submarine SUB. In this respect, the RKT rockets are only examples of devices that can be separated from a vehicle and, for example, as a payload here, are located on or in the vehicle, here a submarine SUB. For example, one or more of the missiles RKT of the submarine SUB may include one or more quantum computer systems QUSYS and/or one or more quantum computers QC. Preferably, the one or more quantum computer systems QUSYS and/or one or more quantum computers QC are connected to the one or more quantum computer systems QUSYS and/or the one or more quantum computers QC1, QC2 of the submarine SUB by means of a quantum computer system separation device QCTV and an external data bus EXTDB tied together. The document presented here already describes the separation and connection of quantum computer systems QUSYS in the description 6a . Here the submarine SUB takes on the role of the aircraft FZ 6a a. The relationships disclosed there also apply here where applicable and are used where appropriate and sensible. A missile launch control RKTC is an example of a vehicle fire control system. Here the vehicle is the submarine SUB. In the example of the 7 can The missile launch control RKTC and the submarine SUB each have one or more quantum computer systems QUSYS and / or one or more quantum computers QC. Since the missile launch control RKTC is part of the submarine, the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the missile launch control RKTC are also part of the submarine SUB. An external data bus EXTDB preferably connects the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the missile launch control RKTC with the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the submarine SUB.

In dem Beispiel der 7 verfügt das Unterseeboot SUB über eine Mehrzahl von Torpedos TRP als Bewaffnung. Es kann sich um Marschflugkörper oder andere Vorrichtungen handeln, die sich als vom Unterseeboot SUB trennbare Vorrichtungen auf dem Unterseeboot SUB befinden und beispielsweise über die Torpedorohre als Beispiel einer mechanischen Trennvorrichtung beispielsweise durch Abfeuern abgetrennt werden. Insofern sind die Torpedos TRP hier nur Beispiele für Vorrichtungen, die von einem Fahrzeug trennbar sind und beispielsweise wie hier als Zuladung sich auf oder in dem Fahrzeug, hier ein Unterseeboot SUB, befinden. Beispielsweise können eine oder mehrere der Torpedos TRP des Unterseeboots SUB ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS und/oder einen oder mehrere Quantencomputer QC umfassen. Bevorzugt sind die ein oder mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder ein oder mehreren Quantencomputer QC mittels einer Quantencomputersystemtrennvorrichtung QCTV und eines externen Datenbusses EXTDB mit dem einen und/oder den mehreren Quantencomputersystemen QUSYS und/oder dem einen oder den mehreren Quantencomputern QC1, QC2 des Unterseeboots SUB verbunden. Die hier vorgelegte Schrift beschreibt die Trennung und Verbindung von Quantencomputersystemen QUSYS bereits in der Beschreibung der 6a. Hier nimmt das Unterseeboot SUB die Rolle des Flugzeugs FZ der 6a ein. Die dort offengelegten Zusammenhänge gelten auch hier soweit zutreffend und werden soweit zutreffend und sinnvoll beansprucht. Eine Torpedoabschusskontrolle TRPC ist ein Beispiel eines Feuerleitsystems eines Fahrzeugs. Hier ist das Fahrzeug das Unterseeboot SUB. In dem Beispiel der 7 können die Torpedoabschusskontrolle TRPC und das Unterseeboot SUB jeweils ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS und/oder ein oder mehrere Quantencomputer QC aufweisen. Da die Torpedoabschusskontrolle TRPC teil des Unterseeboots SUB ist, sind auch der eine oder die mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder der eine oder die mehreren Quantencomputer QC der Torpedoabschusskontrolle RKTC Teil des Unterseeboots SUB. Bevorzugt verbindet ein externer Datenbus EXTDB das eine oder die mehreren Quantencomputersysteme QUSYS und/oder den einen oder die mehreren Quantencomputer QC der Torpedoabschusskontrolle TRPC mit dem einen oder den mehreren Quantencomputersystemen QUSYS und/oder dem einen oder den mehreren Quantencomputern QC des Unterseeboots SUB.In the example of the 7 The submarine SUB has a number of TRP torpedoes as armament. They can be cruise missiles or other devices that are located on the submarine SUB as devices that can be separated from the submarine SUB and are separated, for example, via the torpedo tubes as an example of a mechanical separation device, for example by firing. In this respect, the TRP torpedoes are only examples of devices that can be separated from a vehicle and, for example, as a payload here, are located on or in the vehicle, here a submarine SUB. For example, one or more of the torpedoes TRP of the submarine SUB may include one or more quantum computer systems QUSYS and/or one or more quantum computers QC. The one or more quantum computer systems QUSYS and/or one or more quantum computers QC are preferred by means of a quantum computer system separation device QCTV and an external data bus EXTDB with the one and/or more quantum computer systems QUSYS and/or the one or more quantum computers QC1, QC2 of the submarine SUB tied together. The document presented here already describes the separation and connection of quantum computer systems QUSYS in the description 6a . Here the submarine SUB takes on the role of the aircraft FZ 6a a. The connections disclosed there also apply here where applicable and are used where appropriate and meaningful. A torpedo launch control TRPC is an example of a vehicle's fire control system. Here the vehicle is the submarine SUB. In the example of the 7 The torpedo launch control TRPC and the submarine SUB can each have one or more quantum computer systems QUSYS and / or one or more quantum computers QC. Since the torpedo launch control TRPC is part of the submarine SUB, the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the torpedo launch control RKTC are also part of the submarine SUB. An external data bus EXTDB preferably connects the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the torpedo launch control TRPC with the one or more quantum computer systems QUSYS and / or the one or more quantum computers QC of the submarine SUB.

Darüber hinaus verfügt das Unterseeboot SUB in dem Beispiel der 7 vorzugsweise über eine Vielzahl von Sensoren SENS, die beispielsweise ein externer Datenbus EXTDB mit einem oder mehreren Quantencomputersystemen QUSYS und/oder Quantencomputern QC an Bord des Unterseeboots SUB verbindet. Hierbei kann es sich beispielsweise um Schallsensoren und/oder Ultraschallsensoren, Leitfähigkeitssensoren, Antennen, Sensoren für elektromagnetische und/oder ionisierende Strahlung, Partikeldetektoren, Drucksensoren, Geschwindigkeitssensoren, Positionssensoren, Lagesensoren, Beschleunigungssensoren, Magnetometer, LIDAR-Sensoren, RADAR-Sensoren, Quantensensoren und der Gleichen handeln. Bei den Sensoren SENS kann es sich auch um Sensorsysteme, Sensorarrays und andere Messysteme handeln. Die Sensoren SENS können Messwerte innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs, hier eines Unterseeboots SUB, erfassen.In addition, the submarine SUB in the example has the 7 preferably via a large number of sensors SENS, which, for example, connects an external data bus EXTDB with one or more quantum computer systems QUSYS and / or quantum computers QC on board the submarine SUB. These can be, for example, sound sensors and/or ultrasonic sensors, conductivity sensors, antennas, sensors for electromagnetic and/or ionizing radiation, particle detectors, pressure sensors, speed sensors, position sensors, attitude sensors, acceleration sensors, magnetometers, LIDAR sensors, RADAR sensors, quantum sensors and the like act equally. The SENS sensors can also be sensor systems, sensor arrays and other measuring systems. The SENS sensors can record measured values inside and outside the vehicle, here a submarine SUB.

In dem Beispiel der 7 können beispielsweise ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS an Bord des Fahrzeugs, hier eines Unterseeboots SUB, beispielsweise im Zusammenwirken mit einer zentralen Steuereinheit ZSE des Fahrzeugs das NP-vollständige Problem der Risikobewertung von Objekten im Umfeld des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Unterseeboots SUB, und/oder entlang des Kurses zum Ziel des Fahrzeugs, der Zielauswahl und Zielfestlegung und der Reihenfolge der Zielbekämpfung der Munitions- und Waffenauswahl und die schnellste und zugleich risikoärmste Route des Fahrzeugs zum Ziel bearbeiten. Die Quantencomputer QC1, QC2 des Unterseeboots SUB und der anderen Vorrichtungsteile sind in dem Beispiel der 7 über einen externen Datenbus EXTDB innerhalb des Unterseeboots SUB mit der zentralen Steuereinheit ZSE des Unterseeboots SUB verbunden. Die Quantencomputer QC1, QC2 und die der anderen Vorrichtungsteile entsprechen bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.In the example of the 7 For example, one or more quantum computers QC and / or one or more quantum computer systems QUSYS on board the vehicle, here a submarine SUB, for example in cooperation with a central control unit ZSE of the vehicle, the NP-complete problem of risk assessment of objects in the area around the vehicle, here for example the submarine SUB, and/or along the course to the target of the vehicle, the target selection and target definition and the sequence of target engagement, the ammunition and weapon selection and the fastest and at the same time lowest-risk route of the vehicle to the target. The quantum computers QC1, QC2 of the submarine SUB and the other device parts are in the example 7 connected to the central control unit ZSE of the submarine SUB via an external data bus EXTDB within the submarine SUB. The quantum computers QC1, QC2 and those of the other device parts preferably correspond to a quantum computer QC 1 or the previous description.

Figur 8Figure 8

8 zeigt ein beispielhaftes Fahrzeug mit einem ersten Quantencomputer QC1, einem zweiten Quantencomputer QC2, einer zentralen Steuereinheit ZSE und einem externen Datenbus EXTDB, der diese zu einem Quantencomputersystem QUSYS verbindet. Das Fahrzeug ist in dem Beispiel der 8 ein beispielhaftes Kraftfahrzeug KFZ. Als beispielhafte Sensoren SENS umfasst das Fahrzeug einen GPS-Empfänger GPS zur Ermittlung der aktuellen Position auf der Erdoberfläche und ein Navigationssystem NAV. Das Fahrzeug kann einen oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfassen, die über einen oder mehrere externe Datenbusse EXTDB miteinander verbunden sein können. Die einen oder mehreren externen Datenbusse können die einen oder die mehreren Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS mit einem oder mehreren Aktoren und/oder einen oder mehreren Sensoren verbinden. Bei den Sensoren kann es sich auch um Sensorsysteme handeln. Beispielsweise kann es sich um Beschleunigungs- und Lagesensoren, Aufprallsensoren, Ultraschallmesssysteme, Radarsysteme, LIDAR-Systeme, Sensorsysteme des Antriebs und der Energiespeicher etc. handeln. Bei den Aktoren kann es sich um Sender, Laser, Motoren etc. handeln. 8th shows an exemplary vehicle with a first quantum computer QC1, a second Quantum computer QC2, a central control unit ZSE and an external data bus EXTDB, which connects them to a quantum computer system QUSYS. The vehicle in the example is the 8th an exemplary motor vehicle. As exemplary sensors SENS, the vehicle includes a GPS receiver GPS for determining the current position on the earth's surface and a navigation system NAV. The vehicle may include one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS, which may be interconnected via one or more external data buses EXTDB. The one or more external data buses can connect the one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS with one or more actuators and/or one or more sensors. The sensors can also be sensor systems. For example, these can be acceleration and position sensors, impact sensors, ultrasonic measurement systems, radar systems, LIDAR systems, drive sensor systems and energy storage systems, etc. The actuators can be transmitters, lasers, motors, etc.

In dem Beispiel der 8 können beispielsweise ein oder mehrere Quantencomputer QC und/oder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS an Bord des Fahrzeugs, hier eines Autos KFZ, beispielsweise im Zusammenwirken mit einer zentralen Steuereinheit ZSE des Fahrzeugs das NP-vollständige Problem der Risikobewertung von Objekten im Umfeld des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Autos KFZ, und/oder entlang der Route zum Ziel des Fahrzeugs, der Zielauswahl und Zielfestlegung und der Reihenfolge der Zielanfahrt und die schnellste und zugleich risikoärmste Route des Fahrzeugs zum Ziel bearbeiten. Die Quantencomputer QC1, QC2 des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Autos KFZ, und der anderen Vorrichtungsteile des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Autos KFZ, sind in dem Beispiel der 8 über einen externen Datenbus EXTDB innerhalb des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Autos KFZ, bevorzugt mit der zentralen Steuereinheit ZSE des Fahrzeugs, hier beispielhaft des Autos KFZ, verbunden. Die Quantencomputer QC1, QC2 und die der anderen Vorrichtungsteile entsprechen bevorzugt einem Quantencomputer QC der 1 bzw. der vorhergehenden Beschreibung.In the example of the 8th For example, one or more quantum computers QC and / or one or more quantum computer systems QUSYS on board the vehicle, here a car, for example in cooperation with a central control unit ZSE of the vehicle, the NP-complete problem of risk assessment of objects in the area around the vehicle, here for example the car, and/or along the route to the vehicle's destination, the destination selection and destination definition and the order of approach to the destination and the fastest and at the same time lowest-risk route of the vehicle to the destination. The quantum computers QC1, QC2 of the vehicle, here an example of the car, and the other device parts of the vehicle, here an example of the car, are in the example 8th via an external data bus EXTDB within the vehicle, here for example the car, preferably connected to the central control unit ZSE of the vehicle, here for example the car. The quantum computers QC1, QC2 and those of the other device parts preferably correspond to a quantum computer QC 1 or the previous description.

Figur 9Figure 9

9 zeigt eine typische Lösung eines NP-vollständigen Problems. Die Ausarbeitung des hier vorgelegten Vorschlags ergab, dass eine Problemlösung mit einem Quantencomputer in vier statt in drei Schritten abläuft. 9 shows a typical solution to an NP-complete problem. The development of the proposal presented here showed that problem solving with a quantum computer takes place in four instead of three steps.

Computerprogramme, die auf konventionellen Rechnern mit Harvard oder non Neumann-Architektur laufen, lösen Probleme bevorzugt mit den Schritten Analyse, Elaboration und Synthese.Computer programs that run on conventional computers with Harvard or non-Neumann architecture prefer to solve problems using the steps of analysis, elaboration and synthesis.

Im Analyseschritt (Schritt A)) passt der Rechner das Problem auf die Arbeitsweise des Rechners an. Beispielsweise übersetzt eine Einlese-Routine ein Textfile mit lesbaren Zahlen in Binärdaten, die im Speicher des Rechners abgelegt werden.In the analysis step (step A)), the computer adapts the problem to the way the computer works. For example, a read routine translates a text file with readable numbers into binary data that is stored in the computer's memory.

In einem zweiten Schritt, der Elaboration (Schritt B), führt der Rechner beispielsweise dann eine Berechnung durch, bei der beispielsweise diese Binärdaten als Eingabedaten dienen und ermittelt binäre Ergebnisdaten.In a second step, elaboration (step B), the computer then carries out a calculation in which, for example, these binary data serve as input data and determines binary result data.

In einem dritten Schritt, dem Syntheseschritt (Schritt D), passt der Rechner dieses Ergebnis an den Weiterverwendungszweck an. Beispielsweise könnte in dem hier beschriebenen Beispiel der Rechner die binären Ergebnisdaten in lesbare Ziffern der entsprechenden Zahlen in einem Ausgabetext-File wandeln.In a third step, the synthesis step (step D), the computer adapts this result to the intended use. For example, in the example described here, the computer could convert the binary result data into readable digits of the corresponding numbers in an output text file.

Die Ausarbeitung ergab nun, dass insbesondere in sicherheitsrelevanten Anwendungen nach einer Lösung eines NP-vollständigen Problems im Elaborations-Schritt B) mittels eines Quantencomputers QC das Quantencomputersystem QUSYS eine Überprüfung in einem Schritt C) durchführen muss. In diesem Prüfschritt überprüften das Quantencomputersystem QUSYS oder der Quantencomputer QC bevorzugt mittels eines konventionellen Rechnerkerns CPU oder einer zentralen Steuereinheit ZSE, ob die in der Elaboration ermittelte Lösung tatsächlich eine Lösung ist. Bei Quantenoperationen handelt es sich ja immer um statistische Operationen, die auch falsche Ergebnisse liefern können. Ggf. wiederholt das Quantencomputersystem QUSYS die Berechnung.The elaboration has now shown that, particularly in safety-relevant applications, after a solution to an NP-complete problem in elaboration step B) using a quantum computer QC, the quantum computer system QUSYS must carry out a check in step C). In this test step, the quantum computer system QUSYS or the quantum computer QC checked, preferably using a conventional computer core CPU or a central control unit ZSE, whether the solution determined in the elaboration is actually a solution. Quantum operations are always statistical operations that can also produce incorrect results. If necessary, the QUSYS quantum computer system repeats the calculation.

Figur 10Figure 10

10 entspricht der 4, wobei nun die beispielhaft 16 Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS in den externen Datenbus EXTDB beispielhaft eingefügt sind. Die Steuervorrichtung µC beispielhaft jedes der Quantencomputer QC1 bis QC16 verfügt über beispielhaft zwei externe Datenschnittstellen DBIFa und DBIFb anstelle einer Datenbusschnittstelle DBIF, wie in 1 dargestellt. Hierdurch kann beispielsweise die zentrale Steuereinheit ZSE jedem der Quantencomputer QC eine eindeutige Busknotenadresse zuweisen. Typischerweise geben die Steuervorrichtungen µC der Quantencomputer QC1 bis QC16 Daten, die sie von der Datenbusseite mit der zentralen Steuervorrichtung ZSE nur dann an Quantencomputer und Busknoten der anderen Datenbushälfte weiter, wenn sie selbst bereits eine gültige Busknotenadresse von der Zentralen Steuervorrichtung ZSE erhalten haben. Auf diese Weise kann die zentrale Steuervorrichtung ZSE nach und nach beginnend mit dem ersten Quantencomputer QC1 allen Quantencomputern der Quantencomputer QC1 bis QC16 eine Quantencomputeradresse als Busknotenadresse des externen Datenbusses EXTDB zuweisen. Nach dem Einschalten oder einem System-Reset besitzen bevorzugt alle Quantencomputer QC1 bis QC16 eine typischerweise allen gleiche ungültige Default-Quantencomputeradresse als initiale Busknotenadresse. Dadurch kann die zentrale Steuervorrichtung den noch nicht mit einer gültigen Busknotenadresse versehenen und ihr am nächsten liegenden Quantencomputer der Quantencomputer QC1 bis QC16 mit einer gültigen Busknotenadresse versehen. Dadurch kann die zentrale Steuervorrichtung ZSE im nächsten Schritt den dahinter liegenden Quantencomputer der Quantencomputer QC1 bis QC16 erreichen und initialisieren und so fort, bis alle Quantencomputer der Quantencomputer QC1 bis QC16 eine gültige Quantencomputeradresse als Busknotenadresse erhalten haben. Bevorzugt führt also das Quantencomputersystem QSYS nach dem Einschalten eine Initialisierung der Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS durch. Bevorzugt gehört zu der Initialisierung des Quantencomputersystems QUSYS auch die Durchführung eines Autoadressierungsverfahrens zur Vergabe von Busknotenadressen an die Busknoten des externen Datenbusses EXTDB. In dem Beispiel der 10 sind die Busknoten die Quantencomputer QC1 bis QC16. In dem Beispiel der 10 übernimmt die zentrale Steuervorrichtung ZSE bevorzugt die Rolle eines Busmaster, der die Busknotenadressen generiert und zuweist und die Quantencomputer QC1 bis QC16 steuert. 10 equals to 4 , whereby the 16 quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS are now inserted into the external data bus EXTDB as an example. The control device μC, for example, of each of the quantum computers QC1 to QC16, has, for example, two external data interfaces DBIFa and DBIFb instead of a data bus interface DBIF, as in 1 shown. This allows, for example, the central control unit ZSE to assign each of the quantum computers QC a unique bus node address. Typically, the control devices µC of the quantum computers QC1 to QC16 give data that they then send from the data bus side with the central control device ZSE to the quantum computer and bus nodes of the other data bus Half further if you have already received a valid bus node address from the central control device ZSE. In this way, the central control device ZSE can gradually assign a quantum computer address as a bus node address of the external data bus EXTDB to all quantum computers of the quantum computers QC1 to QC16, starting with the first quantum computer QC1. After switching on or a system reset, all quantum computers QC1 to QC16 preferably have an invalid default quantum computer address that is typically the same as the initial bus node address. As a result, the central control device can provide the quantum computer QC1 to QC16 that is not yet provided with a valid bus node address and is closest to it with a valid bus node address. As a result, in the next step, the central control device ZSE can reach and initialize the underlying quantum computer of the quantum computers QC1 to QC16 and so on until all quantum computers of the quantum computers QC1 to QC16 have received a valid quantum computer address as a bus node address. After switching on, the quantum computer system QSYS preferably carries out an initialization of the quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS. The initialization of the QUSYS quantum computer system preferably also includes carrying out an auto-addressing process for assigning bus node addresses to the bus nodes of the external data bus EXTDB. In the example of the 10 The bus nodes are the quantum computers QC1 to QC16. In the example of the 10 The central control device ZSE preferably takes on the role of a bus master, which generates and assigns the bus node addresses and controls the quantum computers QC1 to QC16.

Figur 11Figure 11

11 zeigt ein beispielhaftes Quantencomputersystem QUSYS mit vier Unterquantencomputersystemen. 11 shows an exemplary quantum computer system QUSYS with four sub-quantum computer systems.

Der erste Quantencomputer QC1 bildet mit dem zweiten Quantencomputer QC2 und dem dritten Quantencomputer QC3 und dem vierten Quantencomputer QC4 ein erstes Unterquantencomputersystem. Ein erster Unterdatenbus UDB1 verbindet die Quantencomputer QC1, QC2, QC3, QC4 des ersten Unterquantencomputersystems. Der erste Quantencomputer QC1 kann als Busmaster für die anderen Quantencomputer QC2, QC3, QC4 des ersten Unterquantencomputersystems dienen.The first quantum computer QC1 forms a first sub-quantum computer system with the second quantum computer QC2 and the third quantum computer QC3 and the fourth quantum computer QC4. A first sub-data bus UDB1 connects the quantum computers QC1, QC2, QC3, QC4 of the first sub-quantum computer system. The first quantum computer QC1 can serve as a bus master for the other quantum computers QC2, QC3, QC4 of the first sub-quantum computer system.

Der fünfte Quantencomputer QC5 bildet mit dem sechsten Quantencomputer QC6 und dem siebten Quantencomputer QC7 und dem achten Quantencomputer QC8 ein zweites Unterquantencomputersystem. Ein zweiter Unterdatenbus UDB2 verbindet die Quantencomputer QC5, QC6, QC7, QC8 des zweiten Unterquantencomputersystems. Der fünfte Quantencomputer QC5 kann als Busmaster für die anderen Quantencomputer QC6, QC7, QC8 des zweiten Unterquantencomputersystems dienen.The fifth quantum computer QC5 forms a second sub-quantum computer system with the sixth quantum computer QC6 and the seventh quantum computer QC7 and the eighth quantum computer QC8. A second sub-data bus UDB2 connects the quantum computers QC5, QC6, QC7, QC8 of the second sub-quantum computer system. The fifth quantum computer QC5 can serve as a bus master for the other quantum computers QC6, QC7, QC8 of the second sub-quantum computer system.

Der neunte Quantencomputer QC9 bildet mit dem zehnten Quantencomputer QC10 und dem elften Quantencomputer QC11 und dem zwölften Quantencomputer QC12 ein drittes Unterquantencomputersystem. Ein dritter Unterdatenbus UDB3 verbindet die Quantencomputer QC9, QC10, QC11, QC12 des dritten Unterquantencomputersystems. Der neunte Quantencomputer QC9 kann als Busmaster für die anderen Quantencomputer QC10, QC11, QC12 des dritten Unterquantencomputersystems dienen.The ninth quantum computer QC9 forms a third sub-quantum computer system with the tenth quantum computer QC10 and the eleventh quantum computer QC11 and the twelfth quantum computer QC12. A third sub-data bus UDB3 connects the quantum computers QC9, QC10, QC11, QC12 of the third sub-quantum computer system. The ninth quantum computer QC9 can serve as a bus master for the other quantum computers QC10, QC11, QC12 of the third sub-quantum computer system.

Der dreizehnte Quantencomputer QC13 bildet mit dem vierzehnten Quantencomputer QC14 und dem fünfzehnten Quantencomputer QC15 und dem sechzehnten Quantencomputer QC16 ein viertes Unterquantencomputersystem. Ein vierter Unterdatenbus UDB4 verbindet die Quantencomputer QC13, QC14, QC15, QC16 des vierten Unterquantencomputersystems. Der dreizehnte Quantencomputer QC13 kann als Busmaster für die anderen Quantencomputer QC14, QC15, QC16 des vierten Unterquantencomputersystems dienen.The thirteenth quantum computer QC13 forms a fourth sub-quantum computer system with the fourteenth quantum computer QC14 and the fifteenth quantum computer QC15 and the sixteenth quantum computer QC16. A fourth sub-data bus UDB4 connects the quantum computers QC13, QC14, QC15, QC16 of the fourth sub-quantum computer system. The thirteenth quantum computer QC13 can serve as a bus master for the other quantum computers QC14, QC15, QC16 of the fourth sub-quantum computer system.

In dem Beispiel der 11 verbindet der externe Datenbus EXTDB den ersten Quantencomputer QC1 und den fünften Quantencomputer QC5 und den neunten Quantencomputer QC9 und den dreizehnten Quantencomputer QC13 und die zentrale Steuereinheit ZSE.In the example of the 11 The external data bus EXTDB connects the first quantum computer QC1 and the fifth quantum computer QC5 and the ninth quantum computer QC9 and the thirteenth quantum computer QC13 and the central control unit ZSE.

Figur 12Figure 12

12 zeigt die Lösung eines NP-Vollständigen Problems mit Hilfe eines mobilen verlegbaren Quantencomputers QC. Ein solches Verfahren beginnt mit der Erfassung von Umfelddaten durch das Quantencomputersystem QUSYS in einem Schritt A). Die Erfassung der Umfelddaten erfolgt typischerweise mittels geeigneter Sensoren, die Teil des Quantencomputersystems QUSYS sein können oder die mit diesem Quantencomputersystem QUSYS über Datenverbindungen verbunden sind und Umfelddaten an das Quantencomputersystem QUSYS übermitteln. In einem Schritt B) identifiziert das Quantencomputersystem QUSYS Objekte im Umfeld des Quantencomputersystems QUSYS, wobei diese Umfeld auch entfern vom Quantencomputersystem QUSYS sein kann. Dabei klassifiziert in einem Schritt C) das Quantencomputersystem QUSYS die identifizierten Objekte im Umfeld des Quantencomputersystems QUSYS. Typischerweise klassifiziert das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt C) die Objekte nach Gefährlichkeit und/oder Verwundbarkeit und/oder strategischer Wirkung, um eine Maximierung einer Waffenwirkung zu erzielen. Bevorzugt erfolgt diese Klassifikation in Schritt C) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS für diesen Schritt C) eine oder mehr Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um die Klassifikation der Objekte durchzuführen. In einem Schritt D legt das Quantencomputersystem QUSYS die Waffen und/oder die Munition und/oder die Konfiguration und/oder die Reihenfolge der angegriffenen Objekte und/oder die angegriffenen und/oder die nicht angegriffenen Objekte fest. Bevorzugt erfolgt diese Festlegung in Schritt D) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt D) eine oder mehr Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um diese Festlegungen durchzuführen. In einem Schritt E) Schlägt das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ein oder mehr dieser Festgelegten Angriffsszenarien einem Bediener, beispielsweise einem oder mehreren Piloten und/oder einem mehreren Feuerleitoffizieren oder der Gleichen vor. Sofern diese den Feuerbefehl geben, kann beispielsweise das Quantencomputersystem QUSYS das freigegebene Angriffsszenario in einem Schritt F) umsetzen. 12 shows the solution of an NP-complete problem using a mobile deployable quantum computer QC. Such a method begins with the acquisition of environmental data by the QUSYS quantum computer system in step A). The environmental data is typically collected using suitable sensors, which can be part of the quantum computer system QUSYS or which are connected to this quantum computer system QUSYS via data connections and transmit environmental data to the quantum computer system QUSYS. In a step B), the quantum computer system QUSYS identifies objects in the environment of the quantum computer system QUSYS, whereby this environment can also be distant from the quantum computer system QUSYS. In step C), the quantum computer system QUSYS classifies the identified objects in the area around the Quantum computer system QUSYS. Typically, in step C), the quantum computer system QUSYS classifies the objects according to danger and/or vulnerability and/or strategic effect in order to maximize a weapon effect. This classification is preferably carried out in step C) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. For this step C), the quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations to manipulate the quantum state of one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out the classification of the objects. In a step D, the quantum computer system QUSYS determines the weapons and/or the ammunition and/or the configuration and/or the order of the attacked objects and/or the attacked and/or the non-attacked objects. This determination is preferably carried out in step D) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. In step D), the quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations to manipulate the quantum state of one or more quantum dots NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out these determinations. In a step E), the quantum computer system QUSYS preferably suggests one or more of these specified attack scenarios to an operator, for example one or more pilots and/or several fire control officers or the like. If they give the command to fire, the QUSYS quantum computer system can, for example, implement the released attack scenario in a step F).

Diese beispielhafte Anwendung kann für die Lösung NP-vollständiger Probleme verallgemeinert werden. Ein solches verallgemeinertes Verfahren beginnt mit der Erfassung von Daten durch das Quantencomputersystem QUSYS in einem Schritt A). Die Erfassung der Daten erfolgt typischerweise mittels geeigneter Sensoren und/oder Datenbanken oder anderer Datenquellen, die Teil des Quantencomputersystems QUSYS sein können oder die mit diesem Quantencomputersystem QUSYS über Datenverbindungen verbunden sind und die Daten an das Quantencomputersystem QUSYS übermitteln. In einem Schritt B) identifiziert das Quantencomputersystem QUSYS geeignete Datenobjekte. Dabei klassifiziert in einem Schritt C) das Quantencomputersystem QUSYS die identifizierten Datenobjekte. Typischerweise klassifiziert das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt C) die Objekte nach Kategorien, die für die Lösung des jeweiligen Problems relevant sind, um eine Maximierung der Wirkung zu erzielen. Bevorzugt erfolgt diese Klassifikation in Schritt C) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS für diesen Schritt C) eine oder mehr Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um die Klassifikation der Datenobjekte durchzuführen. In einem Schritt D) legt das Quantencomputersystem QUSYS die Mittel zur Erzielung des Zwecks und die Parameter und Mittelkonfigurationen bei der Anwendung dieser Mittel und/oder die Reihenfolge der bearbeiteten bzw. nicht bearbeiteten Datenobjekte und/oder die Reihenfolge der angewendeten Mittel fest. Bevorzugt erfolgt diese Festlegung in Schritt D) mittels eines neuronalen Netzwerkmodells, das das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ausführt. Bevorzugt nutzt das Quantencomputersystem QUSYS in dem Schritt D) eine oder mehrere Quantenoperationen zur Manipulation des Quantenzustand eines oder mehrere Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 eines oder mehrerer Quantencomputer QC1 bis QC16 des Quantencomputersystems QUSYS um diese Festlegungen durchzuführen. In einem Schritt E) Schlägt das Quantencomputersystem QUSYS bevorzugt ein oder mehr dieser Festgelegten Szenarien einem Bediener oder der Gleichen vor. Sofern diese ein Startsignal geben, kann beispielsweise das Quantencomputersystem QUSYS das freigegebene Szenario in einem Schritt F) umsetzen.This example application can be generalized to solve NP-complete problems. Such a generalized method begins with the acquisition of data by the quantum computer system QUSYS in a step A). The data is typically collected using suitable sensors and/or databases or other data sources, which can be part of the quantum computer system QUSYS or which are connected to this quantum computer system QUSYS via data connections and transmit the data to the quantum computer system QUSYS. In a step B), the quantum computer system QUSYS identifies suitable data objects. In step C), the QUSYS quantum computer system classifies the identified data objects. Typically, in step C), the quantum computer system QUSYS classifies the objects according to categories that are relevant to solving the respective problem in order to maximize the effect. This classification is preferably carried out in step C) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. For this step C), the quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations to manipulate the quantum state of one or more quantum points NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out the classification of the data objects. In a step D), the quantum computer system QUSYS determines the means for achieving the purpose and the parameters and means configurations when using these means and/or the order of the processed or unprocessed data objects and/or the order of the means used. This determination is preferably carried out in step D) using a neural network model, which the quantum computer system QUSYS preferably executes. The quantum computer system QUSYS preferably uses one or more quantum operations in step D) to manipulate the quantum state of one or more quantum points NV1, NV2, NV3 of one or more quantum computers QC1 to QC16 of the quantum computer system QUSYS in order to carry out these determinations. In a step E), the quantum computer system QUSYS preferably suggests one or more of these specified scenarios to an operator or the like. If they give a start signal, the QUSYS quantum computer system can, for example, implement the released scenario in a step F).

Figur 13Figure 13

Die 13 zeigt einen beispielhaften Aufbau eines Verstärkers V, wie er in der 1 eingezeichnet ist. Ein interner Verstärker IVV des Verstärkers V verstärkt und filtert das Empfängerausgangssignal S0 zu einem Ausgangssignal V1 des internen Verstärkers IVV des Verstärkers V. Ein Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers V wandelt das Ausgangssignal V1 des internen Verstärkers IVV des Verstärkers V zu digitalisierten Abtastwerten auf einer Datenleitung V2 zwischen der Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V und dem Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers V. Die Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V und legt diese Abtastwerte bevorzugt in einem Speicher MEMV des Verstärkers V; über einen Speicherdatenbus MEMDBV zwischen Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V und Speicher MEMV des Verstärkers V ab. Die Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC kann dann über den Steuerdatenbus SDB, die Datenschnittstelle VIF des Verstärkers V, dien internen Steuerdatenbus SDBV des Verstärkers V und die Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V auf die Daten im Speicher MEMV des Verstärkers V zugreifen und diese weiterverarbeiten.The 13 shows an exemplary structure of an amplifier V, as shown in the 1 is marked. An internal amplifier IVV of the amplifier V amplifies and filters the receiver output signal S0 to an output signal V1 of the internal amplifier IVV of the amplifier V. An analog-to-digital converter ADCV of the amplifier V converts the output signal V1 of the internal amplifier IVV of the amplifier V to digitized ones Sample values on a data line V2 between the control device µCV of the amplifier V and the analog-to-digital converter ADCV of the amplifier V. The control device µCV of the amplifier V and preferably stores these sample values in a memory MEMV of the amplifier V; via a memory data bus MEMDBV between the control device µCV of the amplifier V and the memory MEMV of the amplifier V. The control device µC of the deployable quantum computer QC can then access the data in the memory MEMV of the amplifier V via the control data bus SDB, the data interface VIF of the amplifier V, the internal control data bus SDBV of the amplifier V and the control device µCV of the amplifier V and further process it.

Figur 14Figur 14 zeigt ein Beispiel eines Kleidungsstücks mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. Für die Nacharbeit verweist die hier vorgelegte Schrift beispielhaft auf die Schrift WO 2020 239 172 A1 , die eine Methode zur CMOS Integration offenbart.Figure 14Figure 14 shows an example of a garment with a deployable quantum computer system QUSYS. For rework, the document presented here refers to the document as an example WO 2020 239 172 A1 , which reveals a method for CMOS integration.

Die hier vorgelegte Schrift schlägt vor, ein oder mehrere Quantencomputer QC1, QC2 und eine zentrale Steuereinheit ZSE in das Material eines Kleidungsstücks KLST einzuarbeiten. Bevorzugt entspricht das Quantencomputersystem QUSYS dem Quantencomputersystem QUSYS der 4, 10 oder 11 oder ähnlichen. Bei dem Kleidungsstück kann es sich auch um eine Armbanduhr oder dergleichen handeln.The document presented here proposes incorporating one or more quantum computers QC1, QC2 and a central control unit ZSE into the material of a garment KLST. The quantum computer system QUSYS preferably corresponds to the quantum computer system QUSYS 4 , 10 or 11 or similar. The item of clothing can also be a wristwatch or the like.

Figur 15Figure 15

15 zeigt ein Beispiel eines Satelliten oder Raumfahrzeugs als Beispiel eines Fahrzeugs mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. Die hier vorgelegte Schrift schlägt vor, ein oder mehrere Quantencomputer QC1, QC2 und eine zentrale Steuereinheit ZSE in den Satelliten oder das Raumfahrzeug zu integrieren. Bevorzugt entspricht das Quantencomputersystem QUSYS dem Quantencomputersystem QUSYS der 4, 10 oder 11 oder ähnlichen. 15 shows an example of a satellite or spacecraft as an example of a vehicle with a deployable quantum computer system QUSYS. The document presented here proposes integrating one or more quantum computers QC1, QC2 and a central control unit ZSE into the satellite or spacecraft. The quantum computer system QUSYS preferably corresponds to the quantum computer system QUSYS 4 , 10 or 11 or similar.

Figur 16Figure 16

16 zeigt ein Beispiel eines Smartphones mit einem verlegbaren Quantencomputersystem QUSYS. Die hier vorgelegte Schrift schlägt vor, ein oder mehrere Quantencomputer QC1, QC2 und eine zentrale Steuereinheit ZSE in das Smartphones integrieren. Für die Nacharbeit verweist die hier vorgelegte Schrift beispielhaft auf die Schrift WO 2020 239 172 A1 , die eine Methode zur CMOS Integration offenbart. Bevorzugt entspricht das Quantencomputersystem QUSYS dem Quantencomputersystem QUSYS der 4, 10 oder 11 oder ähnlichen. 16 shows an example of a smartphone with a deployable QUSYS quantum computer system. The document presented here proposes integrating one or more quantum computers QC1, QC2 and a central control unit ZSE into the smartphone. For rework, the document presented here refers to the document as an example WO 2020 239 172 A1 , which reveals a method for CMOS integration. The quantum computer system QUSYS preferably corresponds to the quantum computer system QUSYS 4 , 10 or 11 or similar.

Glossarglossary

Fahrzeugvehicle

Es kann sich bei einem Fahrzeug im Sinne der hier vorgelegten Schrift aber auch um ein Kraftfahrzeug, ein Zweirad, ein Dreirad oder einen Lastwagen, ein Nutzfahrzeug, einen Roboter, ein Transportfahrzeug, einen Drohne, eine Roboterdrohne, einen Flugkörper, einen Schwimmkörper, einen Tauchkörper, ein Schiff, ein U-Boot, eine See-Mine, eine Landmine, eine Rakete, ein Geschoss, einen Satelliten, eine Raumstation, einen Anhänger, einen Schleppkahn, einen Container, insbesondere einen See-Container und/oder Smartphone und/oder ein Kleidungsstück und/oder ein Schmuckstück und/oder ein tragbares Quantencomputersystem und/oder ein mobiles Quantencomputersystem und/oder Fahrzeug und/oder Roboter und/oder Flugzeug und/oder ein Rumflugkörper und/oder Unterwasserfahrzeug und/oder Oberwasserschwimmkörper und/oder Unterwasserschwimmkörper und/oder eine bewegliche medizinische Vorrichtung und/oder ein verlegbares Waffensystem und/oder Gefechtskopf und/oder Über- oder Unterwasserfahrzeug und/oder Geschoss und/oder andere mobile Vorrichtung und/oder bewegliche Vorrichtung und/oder dergleichen handeln. Sofern die hier vorgelegte Schrift ein bestimmtes Fahrzeug beschreibt, sind von der Beschreibung grundsätzlich auch alle anderen vorbeschriebenen Fahrzeuge umfasst und beansprucht, soweit dies im betreffenden Kontext sinnvoll ist. Insbesondere sind auch alle Anwendungen auf Waffen und Waffensysteme und bewegliche medizinische Vorrichtungen mitumfasst, die typischerweise zumindest zeitweise verlegbar sind. Im Sinne der hier vorgelegten Schrift legt diese Schrift den Begriff Fahrzeug also sehr weit als „transportable Vorrichtung“ aus, die ggf. insbesondere ggf. zeitweise über einen eigenen Antrieb und/oder Hilfsmittel zum Transport zu Wasser und/oder zu Lande und/oder in der Luft und/oder im Weltraum verfügt.A vehicle in the sense of the document presented here can also be a motor vehicle, a two-wheeler, a tricycle or a truck, a commercial vehicle, a robot, a transport vehicle, a drone, a robot drone, a missile, a floating body, a submersible body , a ship, a submarine, a sea mine, a landmine, a rocket, a projectile, a satellite, a space station, a trailer, a barge, a container, in particular a sea container and/or smartphone and/or a garment and/or a piece of jewelry and/or a wearable quantum computer system and/or a mobile quantum computer system and/or vehicle and/or robot and/or aircraft and/or a cruise missile and/or underwater vehicle and/or surface floating body and/or underwater floating body and/or or a mobile medical device and/or a deployable weapon system and/or warhead and/or surface or underwater vehicle and/or projectile and/or other mobile device and/or mobile device and/or the like. If the document presented here describes a specific vehicle, the description also includes and claims all other vehicles described above, as long as this makes sense in the relevant context. In particular, all applications to weapons and weapon systems and mobile medical devices, which can typically be relocated at least temporarily, are also included. In the sense of the document presented here, this document interprets the term vehicle very broadly as a “transportable device”, which may, in particular, temporarily have its own drive and/or aids for transport by water and/or on land and/or in the air and/or in space.

horizontalhorizontal

Das Eigenschaftswort „horizontal“ wird in dieser Offenlegung sofern nicht ausdrücklich anders angegeben als Teil des Namens der Vorrichtungsteile und der zugehörigen Größen verwendet. Dies geschieht, da die Quantenbits durchnummeriert sind. Hierdurch können die Spalten (vertikal) und Zeilen (horizontal) innerhalb von zweidimensionalen Quantenbit-Anordnungen besser unterschieden werden. Eine „horizontale Leitung“ ist demnach eine Leitung innerhalb einer solchen zwei- oder eindimensionalen Anordnung, die längs einer Zeile entlanggeführt ist. Der zugeordnete Strom wird dann beispielsweise in analoger Weise als „horizontaler Leitungsstrom“ bezeichnet, um ein Beispiel für die Benennung einer Größe zu geben.The adjective “horizontal” is used in this disclosure as part of the name of the device parts and the associated sizes unless expressly stated otherwise. This happens because the quantum bits are numbered consecutively. This allows the columns (vertical) and rows (horizontal) to be better distinguished within two-dimensional quantum bit arrangements. A “horizontal line” is therefore a line within such a two- or one-dimensional arrangement that runs along a line. The assigned current is then referred to, for example, in an analogous manner as “horizontal line current” to give an example of naming a quantity.

IsotopenreinIsotopically pure

Isotopenrein im Sinne dieser Offenlegung ist ein Material dann, wenn die Konzentration anderer Isotope als der Basis-Isotope, die das Material dominieren, so gering ist, dass der technische Zweck in einem für die Produktion und den Verkauf von Produkten ausreichenden Maße mit einer wirtschaftlich ausreichenden Produktionsausbeute erreicht wird. Dies bedeutet, dass Störungen, die von solchen Isotopenverunreinigungen ausgehen, die Funktionstüchtigkeit der Quantenbits nicht oder höchstens ausreichend gering stören. Auf Diamant bezogen heißt das, dass der Diamant bevorzugt im Wesentlichen aus 12C-Isotopen als Basis-Isotopen besteht, die kein magnetisches Moment haben.A material is isotopically pure within the meaning of this disclosure if the concentration of isotopes other than the base isotopes that dominate the material is so low that the technical purpose is combined to an extent sufficient for the production and sale of products with an economically sufficient level Production yield is achieved. This means that interference caused by such isotopic impurities does not interfere with the functionality of the quantum bits, or at most only does so to a sufficiently small extent. In relation to diamond, this means that the diamond essentially prefers consists of 12 C isotopes as base isotopes that have no magnetic moment.

NäheVicinity

Wenn in dieser Offenlegung beispielsweise von einer „Vorrichtung, die zur Erzeugung eines zirkular polarisierten Mikrowellenfeldes sich in der Nähe des Lot-Punktes (LOTP) oder am Lot-Punkt (LOTP) befindet“ die Rede ist, so ist der Begriff Nähe so zu verstehen, dass diese Vorrichtung mit ihrem polarisierten Mikrowellenfeld oder sonst wie auf den Quantenpunkt (NV), der sich auf der Lot-Linie (LOT) befindet, eine beabsichtigte Wirkung ausübt oder ausüben kann, wobei beabsichtigt wiederum im Zusammenhang mit der hier vorgelegten Offenlegung so zu verstehen ist, dass durch die beabsichtigte Wirkung ein Verfahrensschritt in den Funktionsschritten zur bestimmungsgemäßen Nutzung einer hier vorgeschlagenen Vorrichtung durchgeführt werden kann.For example, when this disclosure refers to a “device that is located near the plumb point (LOTP) or at the plumb point (LOTP) for generating a circularly polarized microwave field,” the term proximity is to be understood in this way that this device exerts or can exert an intended effect with its polarized microwave field or otherwise on the quantum dot (NV) located on the plumb line (LOT), which in turn is intended to be so in connection with the disclosure presented here It should be understood that the intended effect allows a procedural step to be carried out in the functional steps for the intended use of a device proposed here.

NP VollständigkeitNP completeness

In der Informatik bezeichnet man ein Problem als NP-vollständig (vollständig für die Klasse der Probleme, die sich nichtdeterministisch in Polynomialzeit lösen lassen), wenn es zu den schwierigsten Problemen in der Klasse NP gehört, also sowohl in NP liegt als auch NP-schwer ist. Dies bedeutet umgangssprachlich, dass es sich vermutlich nicht effizient lösen lässt.In computer science, a problem is called NP-complete (complete for the class of problems that can be solved nondeterministically in polynomial time) if it is one of the most difficult problems in the NP class, i.e. it is both in NP and NP-hard is. In colloquial terms, this means that it probably cannot be solved efficiently.

Formal wird NP-Vollständigkeit nur für Entscheidungsprobleme definiert (mögliche Lösungen nur „ja“ oder „nein“), während man bei anderen Problemtypen von NP-Äquivalenz spricht (etwa bei Suchproblemen oder Optimierungsproblemen). Umgangssprachlich wird diese Unterscheidung jedoch oft nicht vollzogen, so dass man ganz allgemein von „NP-vollständigen Problemen“ spricht, unabhängig davon, ob ein Entscheidungsproblem vorliegt oder nicht. Dies ist möglich, da verschiedene Problemtypen ineinander überführbar (aufeinander reduzierbar) sind.Formally, NP-completeness is only defined for decision problems (possible solutions only “yes” or “no”), while other types of problems are referred to as NP-equivalence (e.g. search problems or optimization problems). In colloquial language, however, this distinction is often not made, so that one generally speaks of “NP-complete problems”, regardless of whether a decision problem is present or not. This is possible because different problem types can be converted into one another (reducible to one another).

Ein Entscheidungsproblem ist NP-vollständig, wenn es

  • • in der Komplexitätsklasse NP liegt: Ein deterministisch arbeitender Rechner benötigt nur polynomiell viel Zeit, um zu entscheiden, ob eine vorgeschlagene Lösung eines zugehörigen Suchproblems tatsächlich eine Lösung ist, und
  • • zu den NP-schweren Problemen gehört: Alle anderen Probleme, deren Lösungen deterministisch in polynomieller Zeit überprüft werden können, können auf das Problem derart zurückgeführt werden, dass diese Rückführung auf einem deterministischen Rechner höchstens polynomielle Zeit in Anspruch nimmt. Man spricht von einer Polynomialzeitreduktion.
A decision problem is NP-complete if it
  • • is in the complexity class NP: A deterministic computer only needs a polynomial amount of time to decide whether a proposed solution to an associated search problem is actually a solution, and
  • • belongs to the NP-hard problems: All other problems whose solutions can be checked deterministically in polynomial time can be reduced to the problem in such a way that this reduction takes at most polynomial time on a deterministic computer. This is called a polynomial time reduction.

NP-vollständige Probleme lassen sich vermutlich nicht effizient lösen, da ihre Lösung auf realen Rechnern viel Zeit in Anspruch nimmt. In der Praxis wirkt sich dies nicht in jedem Fall negativ aus, das heißt, es gibt für viele NP-vollständige Probleme Lösungsverfahren, anhand deren sie für in der Praxis auftretende Größenordnungen in akzeptabler Zeit lösbar sind.NP-complete problems probably cannot be solved efficiently because solving them on real computers takes a long time. In practice, this does not have a negative effect in every case, that is, for many NP-complete problems there are solution methods that can be used to solve them in an acceptable time for the sizes that occur in practice.

Viele in der Praxis auftauchende und wichtige Probleme sind NP-vollständig, was NP-Vollständigkeit zu einem zentralen Begriff der Informatik macht. Weiter verstärkt wird diese Bedeutung durch das sogenannte P-NP-Problem:

  • • Für kein NP-vollständiges Problem konnte bisher nachgewiesen werden, dass es in polynomieller Zeit lösbar wäre.
  • • Falls nur ein einziges dieser Probleme in polynomieller Zeit lösbar wäre, dann wäre jedes Problem in NP in polynomieller Zeit lösbar, was große Bedeutung für die Praxis haben könnte (jedoch nicht notwendigerweise haben muss).
Many important problems that arise in practice are NP-complete, which makes NP-completeness a central concept in computer science. This importance is further reinforced by the so-called P-NP problem:
  • • No NP-complete problem has yet been shown to be solvable in polynomial time.
  • • If only one of these problems were solvable in polynomial time, then every problem in NP would be solvable in polynomial time, which could (but does not necessarily have) great practical importance.

Seit der Einführung der NP-Vollständigkeit durch Cook wurde die Vollständigkeit zu einem allgemeinen Konzept für beliebige Komplexitätsklassen ausgebaut.Since Cook's introduction of NP-completeness, completeness has been expanded into a general concept for arbitrary complexity classes.

Quantencomputerprogramm und Quantenoperation und Quanten-Op-CodeQuantum computer program and quantum operation and quantum op-code

Ein Quantencomputerprogramm ist im Sinne der hier vorgestellten Schrift ein Programm, das mindestens eine Quantenoperation umfasst und von einer Steuervorrichtung µC eines verlegbaren Quantencomputers QC ausgeführt wird. Bevorzugt kodieren ein oder mehrere binäre Daten im Speicher NVN, RAM der Steuervorrichtung µC des verlegbaren Quantencomputers QC eine solche Quantenoperation. Beispielsweise kann es sich um ein vorbestimmtes Datenwort handeln. Eine Quantenoperation im Sinne der hier vorgelegten Schrift manipuliert zumindest den Quantenzustand zumindest eines Quantenpunkts der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 des verlegbaren Quantencomputers QC und/oder manipuliert zumindest den Quantenzustand zumindest eines Kernquantenpunkts der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31,CI32, CI33 des verlegbaren Quantencomputers QC. Das Datenwort, das eine solche Quantenoperation symbolisiert bezeichnet die technische Lehre der hier vorgelegten Schrift auch als Quanten-Op-Code. Ein Quantencomputerprogramm umfasst somit zumindest einen Quanten-Op-Code. Der Quanten-Op-Code kann auch mehrere Datenwörter umfassen.In the sense of the document presented here, a quantum computer program is a program that includes at least one quantum operation and is executed by a control device µC of a deployable quantum computer QC. One or more binary data in the memory NVN, RAM of the control device μC of the deployable quantum computer QC preferably encode such a quantum operation. For example, it can be a predetermined data word. A quantum operation in the sense of the document presented here manipulates at least the quantum state of at least one quantum dot of the quantum dots NV1, NV2, NV3 of the deployable quantum computer QC and/or manipulates at least the quantum state of at least one core quantum dot of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 ,CI3 2 , CI3 3 of the deployable quantum computer QC. The technical teaching of the document presented here also refers to the data word that symbolizes such a quantum operation as a quantum op code. A quantum computer program therefore includes at least one quantum op-code. The quantum op code can also include multiple data words.

Reines SubstratPure substrate

Ein reines Substrat im Sinne dieser Offenlegung liegt dann vor, wenn die Konzentration anderer Atome als der Basis-Atome, die das Material des Substrats dominieren, so gering ist, dass der technische Zweck in einem für die Produktion und den Verkauf von Produkten ausreichenden Maße mit einer wirtschaftlich ausreichenden Produktionsausbeute erreicht wird. Dies bedeutet, dass Störungen, die von solchen atomaren Verunreinigungen ausgehen, die Funktionstüchtigkeit der Quantenbits nicht oder höchstens ausreichend gering stören. Auf Diamant bezogen heißt das, dass der Diamant bevorzugt im Wesentlichen aus C-Atomen besteht und keine oder nur unwesentlich viele Fremdatome umfasst. Bevorzugt enthält der das Substrat möglichst keine ferromagnetischen Verunreinigungen wie beispielsweise Fe und/oder Ni, da deren Magnetfelder mit dem Spin des Quantenpunkts (NV) wechselwirken können.A pure substrate within the meaning of this disclosure exists when the concentration of atoms other than the base atoms that dominate the material of the substrate is so low that the technical purpose is sufficient for the production and sale of products an economically sufficient production yield is achieved. This means that disruptions caused by such atomic impurities do not disrupt the functionality of the quantum bits, or at most only do so to a sufficiently small extent. In relation to diamond, this means that the diamond preferably consists essentially of carbon atoms and contains no or only an insignificant number of foreign atoms. The substrate preferably contains no ferromagnetic impurities such as Fe and/or Ni, as their magnetic fields can interact with the spin of the quantum dot (NV).

unwesentliche Phasendrehunginsignificant phase rotation

Eine unwesentliche Phasendrehung des Zustandsvektors eines Quantenpunkts im Sinne dieser Offenlegung ist eine Phasendrehung, die für den Betrieb und die Funktionstüchtigkeit als unwesentlich oder korrigierbar betrachtet werden kann. Sie kann daher in erster Näherung als gleich Null angenommen werden.An insignificant phase rotation of the state vector of a quantum dot for the purposes of this disclosure is a phase rotation that can be considered insignificant or correctable for operation and functionality. As a first approximation, it can therefore be assumed to be zero.

vertikalvertical

Das Eigenschaftswort " vertikal" wird in dieser Offenlegung sofern nicht ausdrücklich anders angegeben als Teil des Namens der Vorrichtungsteile und der zugehörigen Größen verwendet. Dies geschieht, da die Quantenbits durchnummeriert sind. Hierdurch können die Spalten (vertikal) und Zeilen (horizontal) innerhalb von zweidimensionalen Quantenbit-Anordnungen besser unterschieden werden. Eine " vertikal Leitung" ist demnach eine Leitung innerhalb einer solchen zwei- oder eindimensionalen Anordnung, die längs einer Spalte entlanggeführt ist. Der zugeordnete Strom wird dann beispielsweise in analoger Weise als " vertikal Leitungsstrom" bezeichnet, um ein Beispiel für die Benennung einer Größe zu geben.The adjective "vertical" is used in this disclosure as part of the name of the device parts and the associated dimensions unless expressly stated otherwise. This happens because the quantum bits are numbered consecutively. This allows the columns (vertical) and rows (horizontal) to be better distinguished within two-dimensional quantum bit arrangements. A “vertical line” is therefore a line within such a two- or one-dimensional arrangement that is routed along a column. The assigned current is then referred to, for example, in an analogous manner as “vertical line current” to give an example of naming a quantity.

BezugszeichenlisteReference symbol list

ADCVADCV
Analog-zu-Digital-Wandler des Verstärkers V;Amplifier V analog-to-digital converter;
ASAS
Abschirmung;Shielding;
BENGBENG
erste Energiereserve;first energy reserve;
BENG2BENG2
zweite Energiereserve;second energy reserve;
BNVBNV
rotierendes Magnetfeld;rotating magnetic field;
BSCBSC
Rückseitenkontakt;back contact;
BTRBTR
Energiereserve des Fahrzeugs (U-Boot, Kfz etc.);Energy reserve of the vehicle (submarine, motor vehicle, etc.);
CBACBA
Kontrolleinheit A;control unit A;
CBBCBB
Kontrolleinheit B;control unit B;
CECEQUREGCECEQUREG
Kern-Elektron-Kern-Elektron-Quantenregister;nuclear-electron-nuclear-electron quantum register;
CEQUREG1CEQUREG1
erstes Kern-Elektron-Quantenregister;first nuclear-electron quantum register;
CEQUREG2CEQUREG2
zweites Kern-Elektron-Quantenregister;second core-electron quantum register;
CI1CI1
erster Kernquantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI1 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI1 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 .;first nuclear quantum dot. Preferably, the exemplary first core quantum dot CI1 is an isotope with a nuclear magnetic moment in the substrate D, wherein the substrate D in the region of the core quantum dot CI1 preferably comprises essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a nuclear magnetic moment. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 .;
CI11CI11
erster Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI11 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der erste Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der erste Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 so angekoppelt ist, wie in der 2 der erste Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist;first core quantum point CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1. The exemplary first core quantum dot CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is preferably an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI1 1 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The first core quantum point CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the first core quantum point CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum point NV1 as in the 2 the first core quantum dot CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CI12CI12
zweiter Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI12 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der zweite Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der zweite Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 so angekoppelt ist, wie in der 2 der zweite Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist;second core quantum point CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1. The exemplary second core quantum dot CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 is preferably an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI1 2 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The second core quantum point CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the second core quantum point CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum point NV1 as in the 2 the second core quantum dot CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CI13CI13
dritter Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften dritten Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI13 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der dritte Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der dritte Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 so angekoppelt ist, wie in der 2 der dritte Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist;third core quantum dot CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 Preferably, the exemplary third core quantum dot CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, the substrate D in the area of the core quantum dot CI1 3 preferably substantially or still more preferably comprises absolutely no isotopes with a nuclear magnetic moment. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The third core quantum point CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the third core quantum point CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum point NV1 as in the 2 the third core quantum dot CI1 3 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CI2CI2
zweiter Kernquantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Kernquantenpunkt CI2 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI2 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 .;second core quantum dot. Preferably, the exemplary second core quantum dot CI2 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the region of the core quantum dot CI2 preferably comprises essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic nuclear moment. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 .;
CI21CI21
erster Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI21 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der erste Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der erste Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 so angekoppelt ist, wie in der 2 der erste Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 angekoppelt ist;first core quantum point CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2. Preferably, the exemplary first core quantum dot CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI2 1 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The first core quantum point CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the first core quantum point CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum point NV2 as in the 2 the first core quantum dot CI2 1 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum dot NV2;
CI22CI22
zweiter Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI22 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der zweite Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der zweite Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 so angekoppelt ist, wie in der 2 der zweite Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 angekoppelt ist;second core quantum point CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2. The exemplary second core quantum dot CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2 is preferably an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI2 2 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The second core quantum point CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the second core quantum point CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum point NV2 as in the 2 the second core quantum dot CI2 2 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum dot NV2;
CI23CI23
dritter Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI23 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der dritte Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 ist in der 3 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der dritte Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 so angekoppelt ist, wie in der 2 der dritte Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU QUALU2 an den zweiten Quantenpunkt NV2 angekoppelt ist;third core quantum point CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2. Preferably, the exemplary first core quantum dot CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI2 3 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The third core quantum point CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 is in the 3 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the third core quantum point CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum point NV2 as in the 2 the third core quantum dot CI2 3 of the second quantum ALU QUALU2 is coupled to the second quantum dot NV2;
CI3CI3
dritter Kernquantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften dritten Kernquantenpunkt CI3 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI3 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 ;third core quantum dot. Preferably, the exemplary third core quantum dot CI3 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the region of the core quantum dot CI3 preferably comprises essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic nuclear moment. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 ;
CI31CI31
erster Kernquantenpunkt CI31 der dritten QuantenALU QUALU3. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI31 der dritten QuantenALU QUALU3 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI31 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der erste Kernquantenpunkt CI31 der dritten QuantenALU QUALU3 ist in der 3 und in der 2 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der erste Kernquantenpunkt CI31 der dritten QuantenALU QUALU3 an den dritten Quantenpunkt NV3 so angekoppelt ist, wie in der 2 der erste Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist;first core quantum point CI3 1 of the third quantum ALU QUALU3. Preferably, the exemplary first core quantum dot CI3 1 of the third quantum ALU QUALU3 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI3 1 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The first core quantum point CI3 1 of the third quantum ALU QUALU3 is in the 3 and in the 2 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the first core quantum point CI3 1 of the third quantum ALU QUALU3 is coupled to the third quantum point NV3 as in the 2 the first core quantum dot CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CI32CI32
zweiter Kernquantenpunkt CI32 der dritten QuantenALU QUALU3. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Kernquantenpunkt CI32 der dritten QuantenALU QUALU3 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI32 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der zweit Kernquantenpunkt CI32 der dritten QuantenALU QUALU3 ist in der 3 und in der 2 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der zweite Kernquantenpunkt CI32 der dritten QuantenALU QUALU3 an den dritten Quantenpunkt NV3 so angekoppelt ist, wie in der 2 der zweite Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist;second core quantum point CI3 2 of the third quantum ALU QUALU3. Preferably, the exemplary second core quantum dot CI3 2 of the third quantum ALU QUALU3 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI3 2 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The second core quantum point CI3 2 of the third quantum ALU QUALU3 is in the 3 and in the 2 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the second core quantum point CI3 2 of the third quantum ALU QUALU3 is coupled to the third quantum point NV3 as in the 2 the second core quantum dot CI1 2 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CI33CI33
dritter Kernquantenpunkt CI33 der dritten QuantenALU QUALU3. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Kernquantenpunkt CI33 der dritten QuantenALU QUALU3 um ein Isotop mit einem magnetischen Kernmoment in dem Substrat D, wobei das Substrat D im Bereich des Kernquantenpunkts CI33 bevorzugt im Wesentlichen oder noch mehr bevorzugt absolut keine Isotope mit einem magnetischen Kernmoment umfasst. Die hier vorgelegte Schrift verweist in diesem Zusammenhang auf die technische Lehre der bereits zitierten DE 10 2020 007 977 B4 . Der dritte Kernquantenpunkt CI33 der dritten QuantenALU QUALU3 ist in der 3 und in der 2 zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Der Leser sollte davon ausgehen, dass in der 3 der dritte Kernquantenpunkt CI33 der dritten QuantenALU QUALU3 an den dritten Quantenpunkt NV3 so angekoppelt ist, wie in der 2 der erste Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU QUALU1 an den ersten Quantenpunkt NV1 angekoppelt ist; third core quantum point CI3 3 of the third quantum ALU QUALU3. Preferably, the exemplary first core quantum dot CI3 3 of the third quantum ALU QUALU3 is an isotope with a magnetic nuclear moment in the substrate D, wherein the substrate D in the area of the core quantum dot CI3 3 preferably contains essentially or even more preferably absolutely no isotopes with a magnetic Core moment includes. In this context, the document presented here refers to the technical teachings already cited DE 10 2020 007 977 B4 . The third core quantum point CI3 3 of the third quantum ALU QUALU3 is in the 3 and in the 2 not shown for clarity. The reader should assume that in the 3 the third core quantum point CI3 3 of the third quantum ALU QUALU3 is coupled to the third quantum point NV3 as in the 2 the first core quantum dot CI1 1 of the first quantum ALU QUALU1 is coupled to the first quantum dot NV1;
CIFCIF
erste Kameraschnittstelle;first camera interface;
CIF2CIF2
zweite Kameraschnittstelle;second camera interface;
CM1CM1
erste Kamera;first camera;
CM2CM2
zweite Kamera;second camera;
CPUCPU
Rechnerkern;computer core;
DD
Substrat;substrate;
d1d1
erster Abstand in dem ich der erste Quantenpunkt NV1 unter der Oberfläche OF des Substrats D befindet;first distance at which the first quantum dot NV1 is located below the surface OF of the substrate D;
d2d2
zweiter Abstand in dem ich der zweite Quantenpunkt NV2 unter der Oberfläche OF des Substrats D befindet;second distance at which the second quantum dot NV2 is located below the surface OF of the substrate D;
DBIFDBIF
Datenschnittstelle;data interface;
DBIFaDBIFa
Datenschnittstelle A;Data interface A;
DBIFbDBIFb
Datenschnittstelle B;data interface B;
DBSDBS
dichroitischer Spiegel;dichroic mirror;
DEVDEV
Energieversorgung von übrigen Vorrichtungsteilen des Quantencomputers QC, wobei dies typischerweise auch Vorrichtungsteile mit anderen Bezugszeichen betrifft. Zur besseren Übersicht sind die Energieversorgungsleitungen der übrigen Vorrichtungsteile des Quantencomputers QC in der 1 nicht eingezeichnet;Energy supply of other device parts of the quantum computer QC, which typically also concerns device parts with other reference numbers. For a better overview, the power supply lines of the remaining device parts of the quantum computer QC are shown in the 1 not shown;
ENGCLOSELY
Antrieb des Fahrzeugs;propulsion of the vehicle;
ERSERS
Energiesystem;energy system;
EXDBEXDB
externer Datenbus;external data bus;
EVEV
Energieversorgung;Power supply;
λflλfl
Fluoreszenzstrahlungswellenlänge;fluorescent radiation wavelength;
λpmρ.λpmρ.
Pumpstrahlungswellenlänge;pump radiation wavelength;
FHBFHB
Fabrikhalle bzw. stationäre Vorrichtung;factory hall or stationary device;
fHFfHR
Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz;microwave and/or radio wave frequency;
FLFL
Fluoreszenzstrahlung;fluorescent radiation;
FLCFLC
Feuerleitstand. Der Feuerleitstand kann eine zentrale Steuereinheit ZSE sein.Fire control station. The fire control center can be a central control unit ZSE.
FLRFLR
Fluglageregelungssystem;attitude control system;
FZFZ
Flugzeug;Airplane;
FZTFZT
Flugzeugträger;aircraft carriers;
GDXGDX
X-Steuervorrichtung für die translatorische Positioniervorrichtung in X-Richtung XT;X control device for the translational positioning device in the X direction XT;
GDYGDY
Y-Steuervorrichtung für die translatorische Positioniervorrichtung in Y-Richtung YT;Y control device for the translational positioning device in the Y direction YT;
GHGH
Gehäuse;Housing;
GPSGPS
Navigationssystem oder Vorrichtung zur Positionsbestimmung und/oder Ausrichtungsbestimmung des Quantencomputers QC. Das Navigationssystem kann ggf. auch translatorische Geschwindigkeiten und/oder Rotationsgeschwindigkeiten des Quantencomputers QC bestimmen und an den rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC über den internen Datenbus INTDB melden. Das Navigationssystem kann ggf. auch translatorische Beschleunigungen und/oder Rotationsbeschleunigungen des Quantencomputers QC bestimmen und an den rechnerkern CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC über den internen Datenbus INTDB melden;Navigation system or device for determining the position and/or orientation of the quantum computer QC. If necessary, the navigation system can also determine translational speeds and/or rotational speeds of the quantum computer QC and report them to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC via the internal data bus INTDB. If necessary, the navigation system can also determine translational accelerations and/or rotational accelerations of the quantum computer QC and report them to the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC via the internal data bus INTDB;
HD1HD1
erste horizontale Treiberstufe zur Ansteuerung des ersten anzusteuernden Quantenpunkts NV1;first horizontal driver stage for controlling the first quantum dot NV1 to be controlled;
HD2HD2
zweite horizontale Treiberstufe zur Ansteuerung des zweiten anzusteuernden Quantenpunkts NV2;second horizontal driver stage for controlling the second quantum dot NV2 to be controlled;
HD3HD3
dritte horizontale Treiberstufe zur Ansteuerung des dritten anzusteuernden Quantenpunkts NV3;third horizontal driver stage for driving the third quantum dot NV3 to be controlled;
HeCLCSHeCLCS
Closed Loop Helium Gas Cooling-System;Closed Loop Helium Gas Cooling System;
HS1HS1
erste horizontale Empfängerstufe HS1, die mit der ersten horizontalen Treiberstufe HD1 eine Einheit bilden kann, zur Ansteuerung des ersten anzusteuernden Quantenpunkts NV1;first horizontal receiver stage HS1, which can form a unit with the first horizontal driver stage HD1, for controlling the first quantum dot NV1 to be controlled;
HS2HS2
zweite horizontale Empfängerstufe HS2, die mit der zweiten horizontalen Treiberstufe HD2 eine Einheit bilden kann, zur Ansteuerung des zweiten anzusteuernden Quantenpunkts NV2;second horizontal receiver stage HS2, which can form a unit with the second horizontal driver stage HD2, for controlling the second quantum dot NV2 to be controlled;
HS3HS3
dritte horizontale Empfängerstufe HS3, die mit der dritten horizontalen Treiberstufe HD3 eine Einheit bilden kann, zur Ansteuerung des dritten anzusteuernden Quantenpunkts NV3;third horizontal receiver stage HS3, which can form a unit with the third horizontal driver stage HD3, for controlling the third quantum dot NV3 to be controlled;
IH1IH1
erster horizontaler Strom. Der erste horizontale Strom ist der elektrische Strom, der die erste horizontale Leitung LH1 durchströmt.first horizontal stream. The first horizontal current is the electrical current that flows through the first horizontal line LH1.
IH2IH2
zweiter horizontaler Strom. Der zweite horizontale Strom ist der elektrische Strom, der die zweite horizontale Leitung LH2 durchströmt.second horizontal stream. The second horizontal current is the electrical current that flows through the second horizontal line LH2.
IH3IH3
dritter horizontaler Strom. Der dritte horizontale Strom ist der elektrische Strom, der die dritte horizontale Leitung LH3 durchströmt.third horizontal stream. The third horizontal current is the electrical current that flows through the third horizontal line LH3.
IpIp
Intensität der Pulse der gepulsten Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD;Intensity of the pulses of the pulsed pump radiation LB from the light source LD;
IpHFIpHF
Amplitude IpHF eines Pulses des zeitlichen Hüllkurvenverlaufs der Abstrahlung eines elektromagnetischen Feldes durch die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33;Amplitude I pHF of a pulse of the temporal envelope curve of the radiation of an electromagnetic field by the one or more devices MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ;
ISIS
Isolation;Isolation;
ISH1ISH1
erster horizontaler Abschirmstrom, der durch die erste horizontale Abschirmleitung SH1 fließt;first horizontal shield current flowing through the first horizontal shield line SH1;
ISH2ISH2
zweiter horizontaler Abschirmstrom Strom, der durch die zweite horizontale Abschirmleitung SH2 fließt;second horizontal shield current current flowing through the second horizontal shield line SH2;
ISH3ISH3
dritter horizontaler Abschirmstrom Strom, der durch die dritte horizontale Abschirmleitung SH3 fließt;third horizontal shield current current flowing through the third horizontal shield line SH3;
ISH4ISH4
vierter horizontaler Abschirmstrom Strom, der durch die vierte horizontale Abschirmleitung SH4 fließt;fourth horizontal shield current current flowing through the fourth horizontal shield line SH4;
ISV1ISV1
erster vertikaler Abschirmstrom, der durch die erste vertikale Abschirmleitung SV1 fließt;first vertical shield current flowing through the first vertical shield line SV1;
ISV2ISV2
zweiter vertikaler Abschirmstrom, der durch die zweite vertikale Abschirmleitung SV2 fließt;second vertical shield current flowing through the second vertical shield line SV2;
IV1IV1
erster vertikaler Strom. Der erste vertikale Strom ist der elektrische Strom, der die erste vertikale Leitung LV1 durchströmt;first vertical stream. The first vertical current is the electric current flowing through the first vertical line LV1;
IVVIVV
interner Verstärker innerhalb des Verstärkers V;internal amplifier within amplifier V;
KFZautomobile
Auto als Beispiel eines Fahrzeugs;Car as an example of a vehicle;
KH1KH1
erster horizontaler Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 mit dem ersten Quantenpunkt NV1. Der erste horizontale Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 verbindet beispielsweise die erste horizontale Abschirmleitung SH1 im ersten Quantenbit QUB1 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;first horizontal contact of the first quantum bit QUB1 with the first quantum dot NV1. The first horizontal contact of the first quantum bit QUB1, for example, electrically connects the first horizontal shielding line SH1 in the first quantum bit QUB1 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KH2KH2
zweiter horizontaler Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 mit dem ersten Quantenpunkt NV1 und erster horizontaler Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2. Das erste Quantenbit QUB1 und das zweite Quantenbit QUB2 nutzen in dem Beispiel der 3 diesen Kontakt gemeinsam. Der Kontakt verbindet beispielsweise die zweite horizontale Abschirmleitung SH2 im ersten Quantenbit QUB1 und im zweiten Quantenbit QUB2 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second horizontal contact of the first quantum bit QUB1 with the first quantum dot NV1 and first horizontal contact of the second quantum bit QUB2 with the second quantum dot NV2. The first quantum bit QUB1 and the second quantum bit QUB2 use the in the example 3 this contact together. The contact, for example, electrically connects the second horizontal shielding line SH2 in the first quantum bit QUB1 and in the second quantum bit QUB2 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KH3KH3
zweiter horizontaler Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2 und erster horizontaler Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 mit dem dritten Quantenpunkt NV3. Das zweite Quantenbit QUB2 und das dritte Quantenbit QUB3 nutzen in dem Beispiel der 3 diesen Kontakt gemeinsam. Der Kontakt verbindet beispielsweise die dritte horizontale Abschirmleitung SH3 im zweiten Quantenbit QUB2 und im dritten Quantenbit QUB3 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second horizontal contact of the second quantum bit QUB2 with the second quantum dot NV2 and first horizontal contact of the third quantum bit QUB3 with the third quantum dot NV3. The second quantum bit QUB2 and the third quantum bit QUB3 use the in the example 3 this contact together. The contact, for example, electrically connects the third horizontal shielding line SH3 in the second quantum bit QUB2 and in the third quantum bit QUB3 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KH4KH4
zweiter horizontaler Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 mit dem dritten Quantenpunkt NV3. Der Kontakt verbindet beispielsweise die vierte horizontale Abschirmleitung SH3 im dritten Quantenbit QUB3 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second horizontal contact of the third quantum bit QUB3 with the third quantum dot NV3. The contact, for example, electrically connects the fourth horizontal shielding line SH3 in the third quantum bit QUB3 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV11KV11
erster vertikaler Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 mit dem ersten Quantenpunkt NV1. Der erste vertikale Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 verbindet die erste vertikale Abschirmleitung SV1 im ersten Quantenbit QUB1 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;first vertical contact of the first quantum bit QUB1 with the first quantum dot NV1. The first vertical contact of the first quantum bit QUB1 electrically connects the first vertical shielding line SV1 in the first quantum bit QUB1 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV12KV12
zweiter vertikaler Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 mit dem ersten Quantenpunkt NV1. Der zweite vertikale Kontakt des ersten Quantenbits QUB1 verbindet bevorzugt die zweite vertikale Abschirmleitung SH2 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second vertical contact of the first quantum bit QUB1 with the first quantum dot NV1. The second vertical contact of the first quantum bit QUB1 preferably electrically connects the second vertical shielding line SH2 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV21KV21
erster vertikaler Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2. Der erste vertikale Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 verbindet die erste vertikale Abschirmleitung SV1 im zweiten Quantenbit QUB2 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;first vertical contact of the second quantum bit QUB2 with the second quantum dot NV2. The first vertical contact of the second quantum bit QUB2 electrically connects the first vertical shielding line SV1 in the second quantum bit QUB2 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV22KV22
zweiter vertikaler Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 mit dem zweiten Quantenpunkt NV2. Der zweite vertikale Kontakt des zweiten Quantenbits QUB2 verbindet bevorzugt die zweite vertikale Abschirmleitung SH2 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second vertical contact of the second quantum bit QUB2 with the second quantum dot NV2. The second vertical contact of the second quantum bit QUB2 preferably electrically connects the second vertical shielding line SH2 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV31KV31
erster vertikaler Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 mit dem dritten Quantenpunkt NV3. Der erste vertikale Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 verbindet die erste vertikale Abschirmleitung SV1 im dritten Quantenbit QUB3 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;first vertical contact of the third quantum bit QUB3 with the third quantum dot NV3. The first vertical contact of the third quantum bit QUB3 electrically connects the first vertical shielding line SV1 in the third quantum bit QUB3 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KV32KV32
zweiter vertikaler Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 mit dem dritten Quantenpunkt NV3. Der zweite vertikale Kontakt des dritten Quantenbits QUB3 verbindet bevorzugt die zweite vertikale Abschirmleitung SH2 elektrisch mit dem Substrat D bzw. der epitaktischen Schicht DEPI. Bevorzugt handelt es sich im Falle von Diamant als Substratmaterial um einen Kontakt, der Titan umfasst oder aus Titan gefertigt ist;second vertical contact of the third quantum bit QUB3 with the third quantum dot NV3. The second vertical contact of the third quantum bit QUB3 preferably electrically connects the second vertical shielding line SH2 to the substrate D or the epitaxial layer DEPI. In the case of diamond, the substrate material is preferably a contact that comprises titanium or is made of titanium;
KVKV
verlegbare Kühlvorrichtung;relocatable cooler;
LBL.B
Pumpstrahlung;pump radiation;
LDLD
Lichtquelle;light source;
LDRVLDRV
Lichtquellentreiber;light source driver;
LDVLDV
Ladevorrichtung;loading device;
LH1LH1
erste horizontale Leitung;first horizontal line;
LH2LH2
zweite horizontale Leitung;second horizontal line;
LH3LH3
dritte horizontale Leitung;third horizontal line;
LMLM
Leuchte mit einem Leuchtmittel;Lamp with a light source;
LV1LV1
erste vertikale Leitung;first vertical line;
µCµC
Steuervorrichtung;control device;
µC1µC1
erste Steuervorrichtung des ersten Quantencomputers QC1;first control device of the first quantum computer QC1;
µC1aµC1a
erste Steuervorrichtung A des ersten Quantencomputers QC1;first control device A of the first quantum computer QC1;
µC1bµC1b
erste Steuervorrichtung B des ersten Quantencomputers QC1;first control device B of the first quantum computer QC1;
µC2µC2
zweite Steuervorrichtung des zweiten Quantencomputers QC2;second control device of the second quantum computer QC2;
µC3µC3
dritte Steuervorrichtung des dritten Quantencomputers QC3;third control device of the third quantum computer QC3;
µC4µC4
vierte Steuervorrichtung des vierten Quantencomputers QC4;fourth control device of the fourth quantum computer QC4;
µC5µC5
fünfte Steuervorrichtung des fünften Quantencomputers QC5;fifth control device of the fifth quantum computer QC5;
µC6µC6
sechste Steuervorrichtung des sechsten Quantencomputers QC6;sixth control device of the sixth quantum computer QC6;
µC7µC7
siebte Steuervorrichtung des siebten Quantencomputers QC7;seventh control device of the seventh quantum computer QC7;
µC8µC8
achte Steuervorrichtung des achten Quantencomputers QC8;eighth control device of the eighth quantum computer QC8;
µC9µC9
neunte Steuervorrichtung des neunten Quantencomputers QC9;ninth control device of the ninth quantum computer QC9;
µC10µC10
zehnte Steuervorrichtung des zehnten Quantencomputers QC10;tenth control device of the tenth quantum computer QC10;
µC11µC11
elfte Steuervorrichtung des elften Quantencomputers QC11;eleventh control device of the eleventh quantum computer QC11;
µC12µC12
zwölfte Steuervorrichtung des zwölften Quantencomputers QC12;twelfth control device of the twelfth quantum computer QC12;
µC13µC13
dreizehnte Steuervorrichtung des dreizehnten Quantencomputers QC13;thirteenth control device of the thirteenth quantum computer QC13;
µC14µC14
vierzehnte Steuervorrichtung des vierzehnten Quantencomputers QC14;fourteenth control device of the fourteenth quantum computer QC14;
µC15µC15
fünfzehnte Steuervorrichtung des fünfzehnten Quantencomputers QC15;fifteenth control device of the fifteenth quantum computer QC15;
µC16µC16
sechzehnte Steuervorrichtung des sechzehnten Quantencomputers QC16;sixteenth control device of the sixteenth quantum computer QC16;
µCVµCV
Steuervorrichtung des Verstärkers V;Amplifier V control device;
MDBIFMDBIF
interne Datenschnittstelle MDBIF;internal data interface MDBIF;
MEMDBVMEMDBV
Speicherdatenbus zwischen Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V und Speicher MEMV des Verstärkers V;Memory data bus between control device µCV of amplifier V and memory MEMV of amplifier V;
MEMVMEMV
Speicher des Verstärkers V;Amplifier V memory;
MFSxMFSx
erste Magnetfeldsteuerung;first magnetic field control;
MFSyMFSy
zweite Magnetfeldsteuerung;second magnetic field control;
MFSzMFSz
dritte Magnetfeldsteuerung;third magnetic field control;
MGxMGx
erstes Magnetfelderzeugungsmittel, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bx erzeugt, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der ersten Richtung, also beispielsweise der Richtung der X-Achse, entspricht;first magnetic field generating means, which preferably generates a magnetic flux density B x , which preferably essentially has a direction which preferably corresponds to the first direction, for example the direction of the X axis;
MGyMGy
zweites Magnetfelderzeugungsmittel, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte By erzeugt, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der zweiten Richtung, also beispielsweise der Richtung der Y-Achse, entspricht;second magnetic field generating means, which preferably generates a magnetic flux density B y , which preferably essentially has a direction which preferably corresponds to the second direction, for example the direction of the Y axis;
MGzMGz
drittes Magnetfelderzeugungsmittel, das bevorzugt eine magnetische Flussdichte Bz erzeugt, die bevorzugt im Wesentlichen eine Richtung aufweist, die bevorzugt der dritten Richtung, also beispielsweise der Richtung der Y-Achse, entspricht;third magnetic field generating means, which preferably generates a magnetic flux density B z , which preferably essentially has a direction which preferably corresponds to the third direction, for example the direction of the Y axis;
MSxMSx
Magnetfeldsensor für die magnetische Flussdichte Bx in Richtung der X-Achse;Magnetic field sensor for the magnetic flux density B x in the direction of the X axis;
MSyMSy
Magnetfeldsensor für die magnetische Flussdichte By in Richtung der Y-Achse;Magnetic field sensor for the magnetic flux density B y in the direction of the Y axis;
MSzMSz
Magnetfeldsensor für die magnetische Flussdichte Bz in Richtung der Z-Achse;Magnetic field sensor for the magnetic flux density B z in the direction of the Z axis;
mWAmWA
Mikrowellen- und/oder Radiowellenantenne;microwave and/or radio wave antenna;
MW/RF-AWFGMW/RF AWFG
Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenzgenerator zur Erzeugung weitestgehend frei vorgebbarer Wellenformen (Englisch: Arbitrary-Wave-Form-Generator);Microwave and/or radio wave frequency generator for generating largely freely definable waveforms (English: arbitrary wave form generator);
NAVNAV
Navigationssystem und/oder Autopilot;navigation system and/or autopilot;
NV1NV1
erster Quantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Quantenpunkt NV1 um ein paramagnetisches Zentrum in dem Substrat D. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften ersten Quantenpunkt NV1 um ein NV-Zentrum oder um ein SiV-Zentrum oder ein ST1-Zentrum in dem Substrat D;first quantum dot. Preferably, the exemplary first quantum dot NV1 is a paramagnetic center in the substrate D. Preferably, the exemplary first quantum dot NV1 is an NV center or a SiV center or an ST1 center in the substrate D;
NV2NV2
zweiter Quantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Quantenpunkt NV2 um ein paramagnetisches Zentrum in dem Substrat D. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften zweiten Quantenpunkt NV2 um ein NV-Zentrum oder um ein SiV-Zentrum oder ein ST1-Zentrum in dem Substrat D;second quantum dot. Preferably, the exemplary second quantum dot NV2 is a paramagnetic center in the substrate D. Preferably, the exemplary second quantum dot NV2 is an NV center or a SiV center or an ST1 center in the substrate D;
NV3NV3
dritten Quantenpunkt. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften dritten Quantenpunkt NV3 um ein paramagnetisches Zentrum in dem Substrat D. Bevorzugt handelt es sich bei dem beispielhaften dritten Quantenpunkt NV3 um ein NV-Zentrum oder um ein SiV-Zentrum oder ein ST1-Zentrum in dem Substrat D;third quantum dot. Preferably, the exemplary third quantum dot NV3 is a paramagnetic center in the substrate D. Preferably, the exemplary third quantum dot NV3 is an NV center or a SiV center or an ST1 center in the substrate D;
NVMNVM
nicht flüchtiger Speicher;non-volatile memory;
OFOF
Oberfläche;Surface;
OSO.S
optisches System;optical system;
OSZOSZ
Taktgeber des Rechnerkerns CPU der Steuervorrichtung µC des Quantencomputers QC;Clock of the computer core CPU of the control device µC of the quantum computer QC;
PDP.D
Fotodetektor;photodetector;
PMPM
Permanentmagnet;permanent magnet;
PVPV
Positioniervorrichtung für den Permanentmagneten PM;Positioning device for the permanent magnet PM;
PVCPVC
Steuervorrichtung für die Positioniervorrichtung PV für den Permanentmagneten PM;Control device for the positioning device PV for the permanent magnet PM;
PWRPWR
Energieversorgung der Ladevorrichtung LDV;Energy supply to the charging device LDV;
QCQC
Quantencomputer;quantum computers;
QC1QC1
erster Quantencomputer;first quantum computer;
QC2QC2
zweiter Quantencomputer;second quantum computer;
QC3QC3
dritter Quantencomputer;third quantum computer;
QC4QC4
vierter Quantencomputer;fourth quantum computer;
QC5QC5
fünfter Quantencomputer;fifth quantum computer;
QC6QC6
sechster Quantencomputer;sixth quantum computer;
QC7QC7
siebter Quantencomputer;seventh quantum computer;
QC8QC8
achter Quantencomputer;eighth quantum computer;
QC9QC9
neunter Quantencomputer;ninth quantum computer;
QC10QC10
zehnter Quantencomputer;tenth quantum computer;
QC11QC11
elfter Quantencomputer;eleventh quantum computer;
QC12QC12
zwölfter Quantencomputer;twelfth quantum computer;
QC13QC13
dreizehnter Quantencomputer;thirteenth quantum computer;
QC14QC14
vierzehnter Quantencomputer;fourteenth quantum computer;
QC15QC15
fünfzehnter Quantencomputer;fifteenth quantum computer;
QC16QC16
sechzehnter Quantencomputer;sixteenth quantum computer;
QCTVQCTV
Quantencomputersystemtrennvorrichtung. Die Quantencomputersystemtrennvorrichtung trennt bevorzugt einen externen Datenbus EXTDB, der beispielsweise ein erstes Quantencomputersystem QUSYS mit einem zweiten Quantencomputersystem QUSYS verbindet im Bedarfsfall auf, sodass das Quantencomputersystem QUSYS, das zuvor das erste und das zweite Quantencomputersystem QUSYS umfasste durch die Auftrennung in zwei separate Quantencomputersysteme QUSYS zerfällt. Die Quantencomputersystemtrennvorrichtung kann aber auch ein zuvor separates erstes Quantencomputersystem QUSYS mit einem zuvor separaten zweiten Quantencomputersystem QUSYS verbinden und im Bedarfsfall koppeln, sodass das Quantencomputersystem QUSYS entsteht, das anschließend das erste und das zweite Quantencomputersystem QUSYS umfasst durch die Verbindung dieser beiden Quantencomputersysteme über Quantencomputersystemtrennvorrichtung zu einem Quantencomputersystem QUSYS verschmilzt;Quantum computer system separation device. The quantum computer system separation device preferably separates an external data bus EXTDB, which, for example, connects a first quantum computer system QUSYS with a second quantum computer system QUSYS, if necessary, so that the quantum computer system QUSYS, which previously included the first and the second quantum computer system QUSYS, breaks down into two separate quantum computer systems QUSYS due to the separation. However, the quantum computer system separation device can also connect a previously separate first quantum computer system QUSYS with a previously separate second quantum computer system QUSYS and, if necessary, couple them, so that the quantum computer system QUSYS is created, which then comprises the first and second quantum computer systems QUSYS by connecting these two quantum computer systems via quantum computer system separation device into one Quantum computer system QUSYS merges;
QUALU1QUALU1
erste QuantenALU. Die beispielhafte erste QuantenALU besteht aus einem ersten Quantenpunkt NV1 und einem ersten Kernquantenpunkt CI11 der ersten QuantenALU und einem zweiten Kernquantenpunkt CI12 der ersten QuantenALU und einem dritten Kernquantenpunkt CI13 der ersten QuantenALU (2);first quantum ALU. The exemplary first quantum ALU consists of a first quantum point NV1 and a first core quantum point CI1 1 of the first quantum ALU and a second core quantum point CI1 2 of the first quantum ALU and a third core quantum point CI1 3 of the first quantum ALU ( 2 );
QUALU2QUALU2
zweite QuantenALU. Die beispielhafte zweite QuantenALU besteht aus einem zweiten Quantenpunkt NV2 und einem ersten Kernquantenpunkt CI21 der zweiten QuantenALU und einem zweiten Kernquantenpunkt CI22 der zweiten QuantenALU und einem dritten Kernquantenpunkt CI23 der zweiten QuantenALU (2);second quantum ALU. The exemplary second quantum ALU consists of a second quantum point NV2 and a first core quantum point CI2 1 of the second quantum ALU and a second core quantum point CI2 2 of the second quantum ALU and a third core quantum point CI2 3 of the second quantum ALU ( 2 );
QUSYSQUSYS
verlegbares Quantencomputersystem;deployable quantum computing system;
RAMR.A.M.
flüchtiger Speicher;volatile memory;
RKTRKT
Rakete. Die Rakete ist nur ein Beispiel einer möglichen Zuladung. Die Zuladung kann selbst wieder ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS umfassen. Bevorzugt ist das Quantencomputersystem QUSYS der Zuladung während der Zeit der Zuladung mit dem Quantencomputersystem QUSYS des Fahrzeugs FZ, oder des Objekts, in dem die Zuladung aufgestellt oder gelagert wird, beispielsweise über einen Externen Datenbus EXTDB verbunden;Rocket. The rocket is just an example of a possible payload. The payload itself can include one or more QUSYS quantum computer systems. Preferably, the quantum computer system QUSYS of the payload is connected to the quantum computer system QUSYS of the vehicle FZ, or the object in which the payload is set up or stored, for example via an external data bus EXTDB during the time of the payload;
RKTCRKTC
Raketenabschusskontrolle;missile launch control;
5050
Empfängerausgangssignal;receiver output signal;
S1S1
Empfangssignal;reception signal;
S4S4
Messwertsignal;measured value signal;
S5S5
Sendesignal;broadcast signal;
SCSC
See-Container. Der Seecontainer ist nur ein Beispiel eines transportablen Behältnisses in dem ein oder mehrere Quantencomputersysteme QUSYS oder ein oder mehrere Quantencomputer QC betrieben werden können;Sea containers. The sea container is just one example of a transportable container in which one or more quantum computer systems QUSYS or one or more quantum computers QC can be operated;
SCHRSCHR
Schiffsschraube;ship propeller;
SDBSDB
Steuerdatenbus;control data bus;
SDBVSDBV
interner Steuerdatenbus innerhalb des Verstärkers V;internal control data bus within the amplifier V;
SENSSENS
ein oder mehrere Sensoren;one or more sensors;
SH1SH1
erste horizontale Abschirmleitung;first horizontal shield line;
SH2SH2
zweite horizontale Abschirmleitung;second horizontal shield line;
SH3SH3
dritte horizontale Abschirmleitung;third horizontal shield line;
SH4SH4
vierte horizontale Abschirmleitung;fourth horizontal shield line;
SRGSRG
erste Energieaufbereitungsvorrichtung, insbesondere ein Spannungswandler oder ein Spannungsregler oder ein Stromregler;first energy processing device, in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator;
SRG2SRG2
zweite Energieaufbereitungsvorrichtung, insbesondere ein Spannungswandler oder ein Spannungsregler oder ein Stromregler;second energy processing device, in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator;
STST
Temperatursensor;temperature sensor;
STMSTM
halbdurchlässiger Spiegel;semi-transparent mirror;
SUBSUB
Unterseeboot;submarine;
SV1SV1
erste horizontale Abschirmleitung;first horizontal shield line;
SV2SV2
zweite vertikale Abschirmleitung;second vertical shield line;
TLTL
Tieflader. Der Tieflader ist ein Beispiel eines Fahrzeugs ohne eigenen Antrieb.Low loader. The low loader is an example of a vehicle without its own propulsion.
TRPTRP
Torpedos;torpedoes;
TRPCTRPC
Torpedoabschusskontrolle;torpedo launch control;
TST.S
Trennvorrichtung;separator;
t0HFt0HF
Referenzzeitpunkt eines Pulses des gepulsten elektromagnetischen Felds mit Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz fHF. Bevorzugt ist der Referenzzeitpunkt t0HF gleich dem Referenzzeitpunkt t0p für eine Pulssequenz oder zeitlich fest beabstandet zum Referenzzeitpunkt für eine Pulssequenz t0p;Reference time of a pulse of the pulsed electromagnetic field with microwave and/or radio wave frequency f HF . Preferably, the reference time t 0HF is equal to the reference time t 0p for a pulse sequence or at a fixed time interval from the reference time for a pulse sequence t 0p ;
t0pt0p
Referenzzeitpunkt für eine Pulssequenz. Bevorzugt ist der Referenzzeitpunkt t0p für eine Pulssequenz gleich dem Referenzzeitpunkt t0HF oder zeitlich fest beabstandet zum Referenzzeitpunkt t0HF;Reference time for a pulse sequence. Preferably, the reference time t 0p for a pulse sequence is equal to the reference time t 0HF or has a fixed time interval from the reference time t 0HF ;
tdptdp
die zeitliche Dauer tdp der Pulse der gepulsten Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD;the time duration t dp of the pulses of the pulsed pump radiation LB of the light source LD;
tdHFtdHF
zeitliche Pulsdauer des Pulses des gepulsten elektromagnetischen Felds mit Mikrowellen- und/oder Radiowellenfrequenz fHF. Es handelt sich um die zeitliche Pulsdauer des zeitlichen Hüllkurvenverlaufs der Abstrahlung eines elektromagnetischen Feldes durch die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33 in Pulsform;temporal pulse duration of the pulse of the pulsed electromagnetic field with microwave and/or radio wave frequency f HF . It is the temporal pulse duration of the temporal envelope curve of the radiation of an electromagnetic field by the one or more devices MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 in pulse form;
tsptsp
zeitliche Lage der Pulse der gepulsten Pumpstrahlung LB der Lichtquelle LD bezogen auf einen Bezugszeitpunkt t0 In der Regel bezeichnet die zeitliche Lage tsp eines Pulses den Startzeitpunkt des betreffenden Pulses;Temporal position of the pulses of the pulsed pump radiation LB of the light source LD relative to a reference time t 0 As a rule, the temporal position t sp of a pulse denotes the starting time of the relevant pulse;
tspHFtspHF
Pulsstartzeitpunkt tspHF relativ zum Referenzzeitpunkt t0HF eines Pulses des zeitlichen Hüllkurvenverlaufs der Abstrahlung eines elektromagnetischen Feldes durch die eine oder die mehreren Vorrichtungen MW/RF-AWFG zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte NV1, NV2, NV3 und am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33;Pulse start time t spHF relative to the reference time t 0HF of a pulse of the temporal envelope curve of the radiation of an electromagnetic field by the one or more devices MW/RF-AWFG for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots NV1, NV2, NV3 and at the respective location of the core quantum dots CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ;
UDB1UDB1
erster Unterdatenbus;first sub-data bus;
UDB2UDB2
zweiter Unterdatenbus;second sub-data bus;
UDB3UDB3
dritter Unterdatenbus;third sub-data bus;
UDB4UDB4
vierter Unterdatenbus;fourth sub-data bus;
ÜOSZÜOSZ
Überwachungstakterzeugung der Quantencomputerüberwachungsvorrichtung QUV des Quantencomputers QC;Monitoring clock generation of the quantum computer monitoring device QUV of the quantum computer QC;
USUS
Unterseite des Substrats D;bottom of substrate D;
Vv
Verstärker;Amplifier;
V1V1
Ausgangssignal des internen Verstärkers IVV des Verstärkers V und Eingangssignal des Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers V;Output signal of the internal amplifier IVV of the amplifier V and input signal of the analog-to-digital converter ADCV of the amplifier V;
V2V2
Datenleitung zwischen der Steuervorrichtung µCV des Verstärkers V und dem Analog-zu-Digital-Wandler ADCV des Verstärkers V;Data line between the control device µCV of the amplifier V and the analog-to-digital converter ADCV of the amplifier V;
VbatextVbatext
elektrische Energie einer externen Energieversorgung, beispielsweise einer externen Spannungsversorgung;electrical energy from an external power supply, for example an external power supply;
VD1VD1
ersten vertikale Treiberstufe zur Ansteuerung der anzusteuernden Quantenpunkte NV1, NV2, NV3;first vertical driver stage for controlling the quantum dots NV1, NV2, NV3 to be controlled;
VIFVIF
Datenschnittstelle des Verstärkers V zum Steuerdatenbus SDB;Data interface of the amplifier V to the control data bus SDB;
VS1VS1
erste vertikale Empfängerstufe, die mit der ersten vertikalen Treiberstufe VD1 eine Einheit bilden kann, zur Ansteuerung der ersten anzusteuernden Quantenpunkte NV1, NV2, NV3;first vertical receiver stage, which can form a unit with the first vertical driver stage VD1, for controlling the first quantum dots NV1, NV2, NV3 to be controlled;
WFGWFG
Wellenformgenerator;waveform generator;
XTXT
translatorische Positioniervorrichtung in X-Richtung;translational positioning device in the X direction;
YTYT
translatorische Positioniervorrichtung in Y-Richtung;translational positioning device in Y direction;
ZMZM
Zugmaschine. Die Zugmaschine ist ein Beispiel für einen Antrieb für ein Behältnis mit einem oder mehreren Quantencomputern QC und/oder einem oder mehreren Quantencomputersystemen QUSYS, der von dem Behältnis getrennt werden kann oder dem Behältnis hinzugefügt werden kann. In dem Beispiel der 6b ist das Behältnis ein beispielhafter Tieflader TL mit einem See-Container SC;Tractor. The tractor is an example of a drive for a container with one or more quantum computers QC and/or one or more quantum computer systems QUSYS, which can be separated from the container or added to the container. In the example of the 6b the container is an exemplary low-loader TL with a sea container SC;
ZSEZSE
zentrale Steuereinheit;central control unit;

Liste der zitierten SchriftenList of Scriptures Cited

Sofern im Rahmen der Nationalisierung einer internationalen Folgeanmeldung es das Recht des jeweiligen Rechtssystems des Staates, in dem die Nationalisierung der internationalen Anmeldung der hier vorgelegten Schrift erfolgt, eine Offenbarung per Referenz erlaubt ist, ist der Inhalt der folgenden Schriften vollumfänglicher Teil der hier vorgelegten Offenlegung.,

  • CN 103 855 907 B ,
  • CN 108 831 576 B ,
  • CN 20 634 1126 U ,
  • DE 1 240 967 B ,
  • DE 1 564 070 B1 ,
  • DE 2 124 465 B2 ,
  • DE 7 219 216 U ,
  • DE 69 411 078 T2 ,
  • DE 19 602 875 A1 ,
  • DE 19 738 066 A1 ,
  • DE 19 957 669 A1 ,
  • DE 19 782 844 538 B1 ,
  • DE 10 2014 225 346 A1 ,
  • DE 10 2018 127 394.0 ,
  • DE 10 2019 130 114.9 ,
  • DE 10 2019 120 076.8 ,
  • DE 10 2019 121 137 ,
  • DE 10 2020 125 189 A1
  • DE 10 2020 101 784 B3
  • DE 10 2020 007 977 B4
  • DE 10 2020 008 157 B3
  • DE 10 2021 110 964.7
  • DE 20 2021 101 169 U1
  • EP 2 874 292 B1 ,
  • EP 2 986 852 B1 ,
  • EP 3 007 350 B1 ,
  • EP 3 075 064 A1 ,
  • EP 3 093 966 B1 ,
  • EP 3 279 603 B1 ,
  • EP 3 345 290 B1 ,
  • EP 3 400 642 B1 ,
  • EP 3 646 452 B1 ,
  • EP 3 863 165 A1 ,
  • RU 126 229 U1 ,
  • RU 2 566 620 C2 ,
  • RU 2014 143 858 A ,
  • US 5 443 657 A ,
  • US 5 859 484 A ,
  • US 8 552 616 B2 ,
  • US 2016 377 029 A1 ,
  • US 2018 226 165 A1 ,
  • US 2019 368 464 A1 ,
  • US 2021 147 061 A1 ,
  • WO 2009 103 974 A1 ,
  • WO 2014 031 037 A2
  • WO 2016 100 008 A2 ,
  • WO 2019 143 396 A2 ,
  • WO 2021 159 117 A1 ,
  • https://de.wikipedia.org/wiki/Daisy_Chain
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Cryocooler
  • https://www.youtube.com/watch?v=IOSZirc7T08
If, in the context of the nationalization of an international subsequent application, the law of the respective legal system of the state in which the international application of the document presented here is nationalized allows disclosure by reference, the content of the following documents is a full part of the disclosure presented here. ,
  • CN 103 855 907 B ,
  • CN 108 831 576 B ,
  • CN 20 634 1126 U ,
  • DE 1 240 967 B ,
  • DE 1 564 070 B1 ,
  • DE 2 124 465 B2 ,
  • DE 7 219 216 U ,
  • DE 69 411 078 T2 ,
  • DE 19 602 875 A1 ,
  • DE 19 738 066 A1 ,
  • DE 19 957 669 A1 ,
  • DE 19 782 844 538 B1 ,
  • DE 10 2014 225 346 A1 ,
  • DE 10 2018 127 394.0 ,
  • DE 10 2019 130 114.9 ,
  • DE 10 2019 120 076.8 ,
  • DE 10 2019 121 137 ,
  • DE 10 2020 125 189 A1
  • DE 10 2020 101 784 B3
  • DE 10 2020 007 977 B4
  • DE 10 2020 008 157 B3
  • DE 10 2021 110 964.7
  • DE 20 2021 101 169 U1
  • EP 2 874 292 B1 ,
  • EP 2 986 852 B1 ,
  • EP 3 007 350 B1 ,
  • EP 3 075 064 A1 ,
  • EP 3 093 966 B1 ,
  • EP 3 279 603 B1 ,
  • EP 3 345 290 B1 ,
  • EP 3 400 642 B1 ,
  • EP 3 646 452 B1 ,
  • EP 3 863 165 A1 ,
  • RU 126 229 U1 ,
  • RU 2 566 620 C2 ,
  • RU 2014 143 858 A ,
  • US 5,443,657 A ,
  • US 5,859,484 A ,
  • US 8,552,616 B2 ,
  • US 2016 377 029 A1 ,
  • US 2018 226 165 A1 ,
  • US 2019 368 464 A1 ,
  • US 2021 147 061 A1 ,
  • WO 2009 103 974 A1 ,
  • WO 2014 031 037 A2
  • WO 2016 100 008 A2 ,
  • WO 2019 143 396 A2 ,
  • WO 2021 159 117 A1 ,
  • https://de.wikipedia.org/wiki/Daisy_Chain
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Cryocooler
  • https://www.youtube.com/watch?v=IOSZirc7T08

Ovidiu Calin, „Deep Learning Architectures: A Mathematical Approach (Springer Series in the Data Sciences)“, Springer; 1st ed. 2020 Edition (14. Februar 2021), ISBN-10: 3030367231, ISBN-13: 978-3030367237Ovidiu Calin, “Deep Learning Architectures: A Mathematical Approach (Springer Series in the Data Sciences),” Springer; 1st ed. 2020 Edition (February 14, 2021), ISBN-10: 3030367231, ISBN-13: 978-3030367237

Franklin R. Chang Diaz, F. Wall y Baitty, Jared P. Squire, Richard H. Goulding, Edgar A. Bering, Roger D. Bengtson, "The Vasimr Engine: Project Status and Recent Accomplishments", herunterladbar am 09.01.2022 von https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110011201/downloads/20110011201.pdf.Franklin R. Chang Diaz, F. Wall y Baitty, Jared P. Squire, Richard H. Goulding, Edgar A. Bering, Roger D. Bengtson, "The Vasimr Engine: Project Status and Recent Accomplishments", downloadable on January 9, 2022 from https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110011201/downloads/20110011201.pdf.

Hugo K. Messerle (Autor), „Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation (UNESCO Energy Engineering Series)“, John Wiley & Sons Ltd (1. August 1995), ISBN-10: 0471942529, ISBN-13: 978-0471942528.Hugo K. Messerle (author), “Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation (UNESCO Energy Engineering Series)”, John Wiley & Sons Ltd (August 1, 1995), ISBN-10: 0471942529, ISBN-13: 978-0471942528.

Steven Prawer (Herausgeber), Igor Aharonovich (Herausgeber), „Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications“, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Band 63, Woodhead Publishing, 8. Mai 2014, ISBN-10 : 0857096567, ISBN-13 : 978-0857096562Steven Prawer (Editor), Igor Aharonovich (Editor), “Quantum Information Processing with Diamond: Principles and Applications”, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Volume 63, Woodhead Publishing, May 8, 2014, ISBN-10: 0857096567, ISBN-13: 978-0857096562

Petr Siyushev, Milos Nesladek, Emilie Bourgeois, Michal Gulka, Jaroslav Hruby, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya, Fedor Jelezko, „Photoelectrical imaging and coherent spin-state readout of single nitrogen-vacancy centers in diamond“, Science 363, 728-731 (2019) 15 February 2019Petr Siyushev, Milos Nesladek, Emilie Bourgeois, Michal Gulka, Jaroslav Hruby, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya, Fedor Jelezko, “Photoelectrical imaging and coherent spin-state readout of single nitrogen-vacancy centers in diamond,” Science 363, 728-731 (2019) 15 February 2019

Akinori Tanaka, Akio Tomiya, Koji Hashimoto, „Deep Learning and Physics (Mathematical Physics Studies)“ 21. Februar 2021, Herausgeber: Springer; 1st ed. 2021 Edition, ISBN-10: 9813361077, ISBN-13: 978-9813361072Akinori Tanaka, Akio Tomiya, Koji Hashimoto, “Deep Learning and Physics (Mathematical Physics Studies)” February 21, 2021, Publisher: Springer; 1st ed. 2021 Edition, ISBN-10: 9813361077, ISBN-13: 978-9813361072

Vasily Y. Ushakov (Autor), „Electrical Power Engineering: Current State, Problems and Perspectives (Green Energy and Technology)“, Taschenbuch -18. August 2018, Springer; 1st ed. 2018 Edition (18. August 2018), ISBN-10: 3319872850, ISBN-13: 978-3319872858.Vasily Y. Ushakov (Author), “Electrical Power Engineering: Current State, Problems and Perspectives (Green Energy and Technology)”, Paperback -18. August 2018, jumper; 1st ed. 2018 Edition (August 18, 2018), ISBN-10: 3319872850, ISBN-13: 978-3319872858.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDED IN THE DESCRIPTION

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.This list of documents listed by the applicant was generated automatically and is included solely for the better information of the reader. The list is not part of the German patent or utility model application. The DPMA assumes no liability for any errors or omissions.

Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • DE 102020007977 B4 [0003, 0019, 0155, 0420, 0421]DE 102020007977 B4 [0003, 0019, 0155, 0420, 0421]
  • DE 102020125189 A1 [0003, 0074, 0075, 0076, 0089, 0220, 0421]DE 102020125189 A1 [0003, 0074, 0075, 0076, 0089, 0220, 0421]
  • DE 102020101784 B3 [0003, 0015, 0421]DE 102020101784 B3 [0003, 0015, 0421]
  • DE 102020008157 B3 [0004, 0005, 0011, 0421]DE 102020008157 B3 [0004, 0005, 0011, 0421]
  • DE 102021110964 [0149, 0421]DE 102021110964 [0149, 0421]
  • DE 202021101169 U1 [0203, 0421]DE 202021101169 U1 [0203, 0421]
  • WO 2021159117 A1 [0203, 0421]WO 2021159117 A1 [0203, 0421]
  • EP 3863165 A1 [0203, 0421]EP 3863165 A1 [0203, 0421]
  • US 2021147061 A1 [0203, 0421]US 2021147061 A1 [0203, 0421]
  • CN 108831576 B [0203, 0421]CN 108831576 B [0203, 0421]
  • US 2019368464 A1 [0203, 0421]US 2019368464 A1 [0203, 0421]
  • WO 2019143396 A2 [0203, 0421]WO 2019143396 A2 [0203, 0421]
  • EP 3646452 B1 [0203, 0421]EP 3646452 B1 [0203, 0421]
  • CN 206341126 U [0203, 0421]CN 206341126 U [0203, 0421]
  • EP 3279603 B1 [0203, 0421]EP 3279603 B1 [0203, 0421]
  • EP 3400642 B1 [0203, 0421]EP 3400642 B1 [0203, 0421]
  • EP 3345290 B1 [0203, 0421]EP 3345290 B1 [0203, 0421]
  • EP 3093966 B1 [0203, 0421]EP 3093966 B1 [0203, 0421]
  • WO 2016100008 A2 [0203, 0421]WO 2016100008 A2 [0203, 0421]
  • DE 102014225346 A1 [0203, 0421]DE 102014225346 A1 [0203, 0421]
  • RU 2014143858 A [0203, 0421]RU 2014143858 A [0203, 0421]
  • EP 3007350 B1 [0203, 0421]EP 3007350 B1 [0203, 0421]
  • US 2016377029 A1 [0203, 0421]US 2016377029 A1 [0203, 0421]
  • RU 2566620 C2 [0203, 0421]RU 2566620 C2 [0203, 0421]
  • EP 3075064 A1 [0203, 0421]EP 3075064 A1 [0203, 0421]
  • EP 2874292 B1 [0203, 0421]EP 2874292 B1 [0203, 0421]
  • EP 2986852 B1 [0203, 0421]EP 2986852 B1 [0203, 0421]
  • CN 103855907 B [0203, 0421]CN 103855907 B [0203, 0421]
  • RU 126229 U1 [0203, 0421]RU 126229 U1 [0203, 0421]
  • WO 2014031037 A2 [0203, 0421]WO 2014031037 A2 [0203, 0421]
  • DE 1240967 B [0206, 0421]DE 1240967 B [0206, 0421]
  • DE 1564070 B1 [0206, 0421]DE 1564070 B1 [0206, 0421]
  • DE 2124465 B2 [0206, 0421]DE 2124465 B2 [0206, 0421]
  • DE 7219216 U [0206, 0421]DE 7219216 U [0206, 0421]
  • DE 19782844538 B1 [0206, 0421]DE 19782844538 B1 [0206, 0421]
  • DE 69411078 T2 [0206, 0421]DE 69411078 T2 [0206, 0421]
  • US 5443657 A [0206, 0421]US 5443657 A [0206, 0421]
  • US 5859484 A [0206, 0421]US 5859484 A [0206, 0421]
  • DE 19602875 A1 [0206, 0421]DE 19602875 A1 [0206, 0421]
  • DE 19738066 A1 [0206, 0421]DE 19738066 A1 [0206, 0421]
  • DE 19957669 A1 [0206, 0421]DE 19957669 A1 [0206, 0421]
  • US 8552616 B2 [0206, 0421]US 8552616 B2 [0206, 0421]
  • WO 2009103974 A1 [0206, 0421]WO 2009103974 A1 [0206, 0421]
  • US 2018226165 A1 [0206, 0421]US 2018226165 A1 [0206, 0421]
  • DE 102018127394 [0326, 0421]DE 102018127394 [0326, 0421]
  • DE 102019130114 [0326, 0421]DE 102019130114 [0326, 0421]
  • DE 102019120076 [0326, 0421]DE 102019120076 [0326, 0421]
  • DE 102019121137 [0326, 0421]DE 102019121137 [0326, 0421]
  • WO 2020239172 A1 [0403, 0406]WO 2020239172 A1 [0403, 0406]

Claims (11)

Verlegbarer Quantencomputer (QC) in einer mobilen Vorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einem Smartphone oder einen tragbaren Quantencomputersystem (QUSYS) oder in einem Fahrzeug oder in einem verlegbaren Waffensystem, - mit einem Substrat (D) und - mit einem oder mehreren Quantenpunkten (NV1, NV2, NV3) und - mit einer Lichtquelle (LD) und - mit einem Lichtquellentreiber (LDRV) und - mit einer oder mehreren Vorrichtungen (mWA, MW/RF-AWFG) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) und - mit einer Steuervorrichtung (µC) und - mit einem oder mehreren Speicher (RAM, NVM) der Steuervorrichtung (µC) und - mit einem Wellenformgenerator (WFG) und - mit einem optischen System (OS) und - mit einer Quantenzustandsauslesevorrichtung, - wobei die Quantenzustandsauslesevorrichtung - eine Vorrichtung zum optischen Auslesen der Quantenzustände, insbesondere einen Fotodetektor (PD) und einen Verstärker (V), umfassen kann und/oder - eine Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) umfassen kann, und - wobei die Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) sich in dem Substrat (D) befinden und - wobei der Wellenformgenerator (WFG) das Lichtquellensteuersignal (S5) erzeugt und - wobei der Lichtquellentreiber (LDRV) die Lichtquelle (LD) in Abhängigkeit von einem Lichtquellensteuersignal (S5) mit elektrischer Energie versorgt und - wobei die Steuervorrichtung (µC) den Wellenformgenerator (WFG) steuert und - wobei die Lichtquelle (LD) mittels des optischen Systems (OS) den Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) mit Pumpstrahlung (LB) einer Pumpstrahlungswellenlänge (λpmp) bestrahlt und - wobei der eine Quantenpunkt oder die mehreren Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) Fluoreszenzstrahlung (FL) mit einer Fluoreszenzstrahlungswellenlänge (λfl) bei Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung der Pumpstrahlungswellenlänge (λpmp) emittiert und - wobei der Fotodetektor (PD) mittels des optischen Systems (OS) zumindest einen Teil der Fluoreszenzstrahlung (FL) erfasst und ein Empfängerausgangssignal (S0) wandelt und - wobei der Verstärker (V) das Empfängerausgangssignal (S0) zu einem Empfangssignal (S1) verstärkt und filtert und/oder wobei die Vorrichtung zum elektronischen Auslesen der Zustände der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) ein Empfangssignal (S1) erzeugt und - wobei insbesondere das Empfangssignal (S1) in Form digitaler Abtastwerte innerhalb des Verstärkers (V) vorliegen kann und - wobei die Steuereinrichtung (µC) die einer oder mehreren Vorrichtungen (mWA, MW/RF-AWFG) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) steuert und - wobei die Steuereinrichtung (µC) durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen (mWA, MW/RF-AWFG) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle (LD) Zustände der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) ändern und/oder miteinander verkoppeln kann und - wobei die Steuereinrichtung (µC) über Mittel verfügt, um aus einem oder mehreren Empfangssignalen (S1) ein Messwertsignal (S4) mit einem oder mehreren Messwerten zu erzeugen oder zu berechnen, wobei das Messwertsignal (S4) auch nur ein Messwert sein kann, und - wobei das Messwertsignal (S4) von Zuständen von Quantenpunkten (NV1, NV2, NV3) abhängt, gekennzeichnet dadurch - dass der verlegbare Quantencomputer (QC) und/oder die mobile Vorrichtung eine verlegbare Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) zur Versorgung zumindest eines Teils der Teilvorrichtungen des Quantencomputers (QC) mit Energie aufweist und - wobei die verlegbare Energieversorgung (LDV, TS, BENG, SRG) eine mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) und eine Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG), insbesondere einen Spannungswandler oder einen Spannungsregler oder einen Stromregler, aufweist und wobei die mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) eine Ladevorrichtung (LDV) und eine Trennvorrichtung (TS) und eine Energiereserve (BENG) aufweist und wobei der Quantencomputer (QC) einen ersten Betriebsmodus und einen zweiten Betriebsmodus aufweist und wobei in dem ersten Betriebsmodus - zum Ersten die Trennvorrichtung (TS) die Ladevorrichtung (LDV) mit der Energiereserve (BENG) verbindet und - zum Zweiten die Ladevorrichtung (LDV) die Energiereserve (BENG) mit elektrischer Energie einer externen Energieversorgung (Vbatext) lädt und/oder wobei in dem ersten Betriebsmodus - zum Ersten die Trennvorrichtung (TS) die Ladevorrichtung (LDV) mit der Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) verbindet und - zum Zweiten die Ladevorrichtung (LDV) die Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) mit elektrischer Energie einer externen Energieversorgung (Vbatext) versorgt und/oder wobei in dem zweiten Betriebsmodus - zum Ersten die Trennvorrichtung (TS) die Ladevorrichtung (LDV) von der der Energiereserve (BENG) trennt und - zum Zweiten die Trennvorrichtung (TS) die Ladevorrichtung (LDV) von der Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) trennt und - zum Dritten die Energiereserve (BENG) die Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) mit elektrischer Energie versorgt und wobei die Trennvorrichtungen (TS) dazu eingerichtet ist, die Ladevorrichtung (LDV) von der Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) und/oder der Energiereserve (BENG, BENG2) zu trennen, wenn der Quantencomputer (QC) ein Quantencomputerprogramm ausführt und/oder eine Quantenoperation ausführt.Deployable quantum computer (QC) in a mobile device, in particular for use in a smartphone or a portable quantum computer system (QUSYS) or in a vehicle or in a deployable weapon system, - with a substrate (D) and - with one or more quantum dots (NV1, NV2, NV3) and - with a light source (LD) and - with a light source driver (LDRV) and - with one or more devices (mWA, MW/RF-AWFG) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots (NV1, NV2 , NV3) and - with a control device (µC) and - with one or more memories (RAM, NVM) of the control device (µC) and - with a waveform generator (WFG) and - with an optical system (OS) and - with a quantum state readout device , - wherein the quantum state readout device - can comprise a device for optically reading out the quantum states, in particular a photodetector (PD) and an amplifier (V), and / or - a device for electronically reading out the states of the quantum dots (NV1, NV2, NV3). can, and - where the quantum dots (NV1, NV2, NV3) are located in the substrate (D) and - where the waveform generator (WFG) generates the light source control signal (S5) and - where the light source driver (LDRV) controls the light source (LD). Dependent on a light source control signal (S5) supplied with electrical energy and - wherein the control device (µC) controls the waveform generator (WFG) and - wherein the light source (LD) uses the optical system (OS) to control the quantum dot or the multiple quantum dots (NV1, NV2 , NV3) is irradiated with pump radiation (LB) of a pump radiation wavelength (λ pmp ) and - wherein the one or more quantum dots (NV1, NV2, NV3) emit fluorescence radiation (FL) with a fluorescence radiation wavelength (λ fl ) when irradiated with electromagnetic radiation of the pump radiation wavelength (λ pmp ) is emitted and - the photodetector (PD) detects at least part of the fluorescence radiation (FL) by means of the optical system (OS) and converts a receiver output signal (S0) and - the amplifier (V) supplies the receiver output signal (S0). a received signal (S1) is amplified and filtered and/or wherein the device for electronically reading out the states of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) generates a received signal (S1) and - in particular the received signal (S1) in the form of digital sample values within the amplifier (V) can be present and - wherein the control device (µC) controls the one or more devices (mWA, MW/RF-AWFG) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) and - where the control device (µC) by controlling one or more devices (mWA, MW/RF-AWFG) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) and/or by controlling the emission of the light source (LD) states of the Quantum dots (NV1, NV2, NV3) can change and/or couple to one another and - wherein the control device (µC) has means to generate or to generate a measured value signal (S4) with one or more measured values from one or more received signals (S1). calculate, whereby the measured value signal (S4) can also only be a measured value, and - where the measured value signal (S4) depends on states of quantum dots (NV1, NV2, NV3), characterized in that - that the deployable quantum computer (QC) and / or the mobile device has a relocatable power supply (LDV, TS, BENG, SRG) for supplying at least some of the sub-devices of the quantum computer (QC) with energy and - wherein the relocatable power supply (LDV, TS, BENG, SRG) is a mobile power supply (LDV, TS, BENG) and an energy processing device (SRG), in particular a voltage converter or a voltage regulator or a current regulator, and wherein the mobile energy supply (LDV, TS, BENG) has a charging device (LDV) and a disconnecting device (TS) and an energy reserve (BENG ) and wherein the quantum computer (QC) has a first operating mode and a second operating mode and wherein in the first operating mode - firstly the separation device (TS) connects the charging device (LDV) to the energy reserve (BENG) and - secondly the charging device ( LDV) charges the energy reserve (BENG) with electrical energy from an external energy supply (V batext ) and/or wherein in the first operating mode - firstly, the separating device (TS) connects the charging device (LDV) to the energy processing device (SRG) and - secondly the charging device (LDV) supplies the energy processing device (SRG) with electrical energy from an external energy supply (V batex ) and/or wherein in the second operating mode - firstly, the separating device (TS) separates the charging device (LDV) from that of the energy reserve (BENG) and - secondly, the separating device (TS) separates the charging device (LDV) from the energy processing device (SRG) and - for Thirdly, the energy reserve (BENG) supplies the energy processing device (SRG) with electrical energy and the separating devices (TS) are set up to separate the charging device (LDV) from the energy processing device (SRG) and / or the energy reserve (BENG, BENG2), when the quantum computer (QC) executes a quantum computer program and/or performs a quantum operation. Verlegbarer Quantencomputer (QC) nach Anspruch 1 - wobei das Substrat (D) dotiert ist, sodass das Fermi-Niveau im Bereich der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) so verschoben ist, dass die Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) elektrisch geladen sind.Deployable quantum computer (QC). Claim 1 - where the substrate (D) is doped so that the Fermi level in the area of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) is shifted so that the quantum dots (NV1, NV2, NV3) are electrically charged. Verlegbarer Quantencomputer (QC) nach Anspruch 1 oder 2 - mit einem oder mehreren nuklearen Kernquantenpunkten (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) und - wobei die eine oder die mehreren Vorrichtungen (mWA, MW/RF-AWFG) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) gleichzeitig auch eine oder die mehrere Vorrichtungen (mWA, MW/RF-AWFG) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes am jeweiligen Ort der Kernquantenpunkte (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) sind und - wobei die Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) und die nuklearen Kernquantenpunkte (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) sich in dem gemeinsamen Substrat (D) befinden und - wobei die Steuereinrichtung (µC) die eine oder die mehreren Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes steuert und - wobei die Steuereinrichtung (µC) durch Ansteuerung der einer oder mehreren Vorrichtungen zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wellenfeldes und/oder durch Steuerung der Emission der Lichtquelle (LD) - Zustände der Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) und/oder Kernquantenpunkte (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) ändern kann und/oder - Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) mit anderen Quantenpunkten (NV1, NV2, NV3) verkoppeln kann und/oder - Quantenpunkte (NV1, NV2, NV3) mit Kernquantenpunkten (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) verkoppeln kann und/oder - Kernquantenpunkte (CI11, CI12, CI13, CI21,CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) mit anderen Kernquantenpunkten (CI11, CI12, CI13, CI21,CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) verkoppeln kann, - wobei das Messwertsignal (S4) von Zuständen von Quantenpunkten (NV1, NV2, NV3) und/oder von Zuständen von Kernquantenpunkten (CI11, CI12, CI13, CI21, CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) abhängt.Deployable quantum computer (QC). Claim 1 or 2 - with one or more nuclear quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) and - wherein the one or more devices (mWA, MW/RF -AWFG) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) and at the same time one or more devices (mWA, MW/RF-AWFG) for generating an electromagnetic wave field at the respective location of the core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) are and - where the quantum dots (NV1, NV2, NV3) and the nuclear core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) are located in the common substrate (D) and - wherein the control device (µC) controls the one or more devices for generating an electromagnetic wave field and - wherein the control device (µC) by controlling the one or more devices for generating an electromagnetic wave field and / or by controlling the emission of the light source (LD) - states of the quantum dots (NV1, NV2, NV3) and / or core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) can change and/or - can couple quantum dots (NV1, NV2, NV3) with other quantum dots (NV1, NV2, NV3) and /or - quantum dots (NV1, NV2, NV3) can couple with core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) and/or - core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 ,CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) with other core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 ,CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ), - whereby the measured value signal (S4) of states of quantum dots (NV1, NV2, NV3) and / or of states of core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) depends. Verlegbarer Quantencomputer (QC) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, - wobei die mobile Energieversorgung (LDV, TS, BENG) die Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG), mit Energie versorgt und - wobei die Energieaufbereitungsvorrichtung (SRG) andere Vorrichtungsteile des den Quantencomputers (QC) mit elektrischer Energie versorgt.Deployable quantum computer (QC) according to one of the Claims 1 until 3 , - the mobile energy supply (LDV, TS, BENG) supplies the energy processing device (SRG) with energy and - the energy processing device (SRG) supplies other device parts of the quantum computer (QC) with electrical energy. Verlegbarer Quantencomputer (QC) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, - wobei der verlegbare Quantencomputer (QC) und alle notwendigen Mitteln zum Betrieb dieses verlegbaren Quantencomputers (QC) Teil einer mobilen Vorrichtung sind und - wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers (QC) ebenfalls verlegbar sind und wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers (QC) Teil des Quantencomputers (QC) sind und - wobei diese Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers (QC) ebenfalls Teil der mobilen Vorrichtung sind und - wobei dabei unerheblich ist, ob der Betrieb des verlegbaren Quantencomputers (QC) trotz des Vorhandenseins aller Mittel zum Betrieb des verlegbaren Quantencomputers (QC) als Teil des verlegbaren Quantencomputers (QC) an Mittel und/oder Kommandos von außerhalb des verlegbaren Quantencomputers (QC) gekoppelt ist.Deployable quantum computer (QC) according to one of the Claims 1 until 4 , - whereby the deployable quantum computer (QC) and all the necessary means for operating this deployable quantum computer (QC) are part of a mobile device and - whereby these means for operating the deployable quantum computer (QC) are also deployable and wherein these means are used to operate the deployable Quantum computer (QC) are part of the quantum computer (QC) and - these means for operating the deployable quantum computer (QC) are also part of the mobile device and - it is irrelevant whether the operation of the deployable quantum computer (QC) despite the presence of all Means for operating the deployable quantum computer (QC) as part of the deployable quantum computer (QC) is coupled to means and / or commands from outside the deployable quantum computer (QC). Verlegbarer Quantencomputer (QC) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, - wobei der verlegbare Quantencomputer (QC) eine oder mehrere verlegbare Kühlvorrichtungen (KV) aufweist, die zusammen mit dem verlegbaren Quantencomputer (QC) verlegbar sind, und - wobei eine oder mehrere der verlegbaren Kühlvorrichtungen (KV) dazu geeignet und/oder vorgesehen sind, die Spin-Temperatur von Quantenpunkten (NV1, NV2, NV3) und/oder von Kernquantenpunkten (CI11, CI12, CI13, CI21,CI22, CI23, CI31, CI32, CI33) und/oder die Temperatur des Substrats (D) zu senken.Deployable quantum computer (QC) according to one of the Claims 1 until 5 , - wherein the deployable quantum computer (QC) has one or more deployable cooling devices (KV), which can be deployed together with the deployable quantum computer (QC), and - wherein one or more of the deployable cooling devices (KV) are suitable and / or provided for this purpose , the spin temperature of quantum dots (NV1, NV2, NV3) and/or of core quantum dots (CI1 1 , CI1 2 , CI1 3 , CI2 1 , CI2 2 , CI2 3 , CI3 1 , CI3 2 , CI3 3 ) and/or to lower the temperature of the substrate (D). Smartphone und/oder ein tragbares Quantencomputersystem (QUSYS) und/oder ein mobiles Quantencomputersystem (QUSYS) und/oder Fahrzeug und/oder Roboter und/oder Flugzeug und/oder Flugkörper und/oder Satellit und/oder ein Rumflugkörper und/oder Raumstation und/oder Schwimmkörper und/oder Schiff und/oder Unterwasserfahrzeug und/oder Oberwasserschwimmkörper und/oder Unterwasserschwimmkörper und/oder verlegbares Waffensystem und/oder Gefechtskopf und/oder Über- oder Unterwasserfahrzeug und/oder Geschoss und/oder andere mobile Vorrichtung und/oder bewegliche Vorrichtung, - wobei der hier vorgelegte Anspruch und die von ihm abhängigen Ansprüche alle diese im Folgenden als Fahrzeug bezeichnen und - wobei das Fahrzeug einen verlegbaren Quantencomputer (QC) nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6 umfasst oder - wobei der verlegbaren Quantencomputer (QC) nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6 das Fahrzeug umfasst.Smartphone and/or a portable quantum computing system (QUSYS) and/or a mobile quantum computing system (QUSYS) and/or vehicle and/or robot and/or aircraft and/or missile and/or satellite and/or a cruise body and/or space station and/or floating body and/or ship and/or underwater vehicle and/or surface floating body and/or underwater floating body and/or deployable weapon system and/or warhead and/or surface or underwater vehicle and/or projectile and/or other mobile Device and/or movable device, - whereby the claim presented here and the claims dependent on it all refer to these hereinafter as a vehicle and - where the vehicle is a deployable quantum computer (QC) according to one or more of the preceding Claims 1 until 6 comprises or - wherein the deployable quantum computer (QC) according to one or more of the preceding Claims 1 until 6 the vehicle includes. Fahrzeug nach Anspruch 7 - wobei das Fahrzeug Sensoren und/oder Messmittel, die Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs und/oder Zustände des Fahrzeugs und/oder Zustände der Fahrzeuginsassen bzw. Nutzer/Nutzerinnen des Fahrzeugs und/oder Zustände der Zuladung des Fahrzeugs an die Steuervorrichtung (µC) liefern, umfasst und/oder - wobei die Steuervorrichtung (µC) Messwerte über die Umgebung des Fahrzeugs über die Datenschnittstelle (DBIF) erhält und/oder - wobei der Quantencomputer (QC) in Abhängigkeit von diesen Messwerten eine Lagebeurteilung für den Gesamtzustand des Fahrzeugs und/oder der Umgebung des Fahrzeugs ermittelt und - wobei der Gesamtzustand des Fahrzeugs den Zustand des Umfelds des Fahrzeugs und/oder den Zustand der Fahrzeuginsassen und/oder den Zustand einer Zuladung des Fahrzeugs umfassen kann.Vehicle after Claim 7 - wherein the vehicle transmits sensors and/or measuring devices, the measured values about the environment of the vehicle and/or states of the vehicle and/or states of the vehicle occupants or users of the vehicle and/or states of the vehicle's payload to the control device (µC) deliver, includes and/or - wherein the control device (µC) receives measured values about the environment of the vehicle via the data interface (DBIF) and/or - wherein the quantum computer (QC) makes a situation assessment for the overall condition of the vehicle depending on these measured values and/ or the surroundings of the vehicle and - whereby the overall condition of the vehicle can include the condition of the surroundings of the vehicle and / or the condition of the vehicle occupants and / or the condition of a payload of the vehicle. Fahrzeug nach Anspruch 8 und/oder 7 - wobei der Quantencomputer (QC) in Abhängigkeit von diesen Messwerten das Fahrzeug und/oder Vorrichtungsteile des Fahrzeugs steuert und/oder eine Steuerung des Fahrzeugs oder eines Vorrichtungsteils des Fahrzeugs beeinflusst.Vehicle after Claim 8 and/or 7 - wherein the quantum computer (QC) controls the vehicle and/or device parts of the vehicle depending on these measured values and/or influences a control of the vehicle or a device part of the vehicle. Fahrzeug nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 7 bis 9 - wobei es sich bei dem Fahrzeug um ein Waffensystem handelt und/oder - wobei das Fahrzeug ein Waffensystem umfasst, das mit dem Quantencomputer (QC) gekoppelt ist.Vehicle according to one or more of the preceding Claims 7 until 9 - the vehicle is a weapon system and/or - the vehicle comprises a weapon system that is coupled to the quantum computer (QC). Fahrzeug nach Anspruch 10 - wobei das Fahrzeug ein Feuerleitsystem umfasst und - wobei das Feuerleitsystem den Quantencomputer (QC) umfasst oder mit dem Quantencomputer (QC) gekoppelt ist und - wobei die Steuerung des Waffensystems durch das Feuerleitsystem zumindest zeitweise von dem Quantencomputer (QC) abhängt oder im Zusammenwirken mit dem Quantencomputer (QC) geschieht.Vehicle after Claim 10 - wherein the vehicle comprises a fire control system and - wherein the fire control system comprises the quantum computer (QC) or is coupled to the quantum computer (QC) and - wherein the control of the weapon system by the fire control system depends at least temporarily on the quantum computer (QC) or in cooperation with happens to the quantum computer (QC).
DE102022004989.9A 2022-03-08 2022-03-08 Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply Pending DE102022004989A1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102022004989.9A DE102022004989A1 (en) 2022-03-08 2022-03-08 Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply
PCT/EP2023/055729 WO2023170054A1 (en) 2022-03-08 2023-03-07 Quantum computer system and method for operating a movable quantum computer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102022004989.9A DE102022004989A1 (en) 2022-03-08 2022-03-08 Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102022004989A1 true DE102022004989A1 (en) 2023-09-14

Family

ID=87759860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102022004989.9A Pending DE102022004989A1 (en) 2022-03-08 2022-03-08 Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102022004989A1 (en)

Citations (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1240967B (en) 1962-05-14 1967-05-24 Gen Motors Corp Electron emitting electrode for thermionic converters
DE1564070B1 (en) 1966-03-26 1970-09-10 Erno Raumfahrtteehnik Gmbh Radionuclide battery with thermionic energy conversion
DE7219216U (en) 1972-05-23 1972-09-21 Alkem Gmbh THERMOELECTRIC RADIONUCLIDE BATTERY
DE2124465B2 (en) 1971-05-17 1976-08-26 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München THERMOELECTRIC RADIONUCLID GENERATOR
DE2844538B1 (en) 1978-10-12 1980-02-14 Wmf Wuerttemberg Metallwaren Dispensing and registration device for food and beverages in the catering trade
US5443657A (en) 1993-09-16 1995-08-22 Rivenburg; Howard C. Power source using a photovoltaic array and self-luminous microspheres
DE19602875A1 (en) 1996-01-29 1997-07-31 Hora Heinrich Battery converting energy of beta electrons emitted by tritium gas
US5859484A (en) 1995-11-30 1999-01-12 Ontario Hydro Radioisotope-powered semiconductor battery
DE69411078T2 (en) 1993-04-21 1999-02-11 Ontario Hydro Isotope batteries
DE19738066A1 (en) 1997-09-01 1999-03-04 Reinhard Prof Dr Hoepfl Compact low pressure radio nuclide battery
DE19957669A1 (en) 1999-11-30 2001-05-31 Heinrich Hora Super compact radio nuclide battery converts particle beam energy into optical energy by deceleration in gas, optical into electrical energy by embedding radio nuclides in fibers or layers
WO2009103974A1 (en) 2008-02-19 2009-08-27 Permastar Ltd Electrical power generating system comprising a radioactive substance
RU126229U1 (en) 2012-10-22 2013-03-20 Виктор Петрович Панченко SOURCE OF ELECTRIC ENERGY OF SHORT-TERM ACTION ON THE BASIS OF MHD DC GENERATOR
US8552616B2 (en) 2005-10-25 2013-10-08 The Curators Of The University Of Missouri Micro-scale power source
WO2014031037A2 (en) 2012-08-22 2014-02-27 Glumov Fedor Kamilievich Magnetohydrodynamic electrical power generation system
CN103855907A (en) 2012-12-01 2014-06-11 熊英雕 Magnetofluid electric generator without seeds
RU2566620C2 (en) 2013-12-24 2015-10-27 Сергей Николаевич Зубов Method and fuel for compound-synthesis, air jet engine running on compound-synthesis and turbomachine unit to this end (versions)
RU2014143858A (en) 2014-10-29 2016-05-20 Владимир Владимирович Сурин A device for converting thermal energy into electric energy of a three-phase current using an induction magnetohydrodynamic generator
DE102014225346A1 (en) 2014-12-10 2016-06-16 Zf Friedrichshafen Ag An apparatus for interacting with an electrically conductive fluid, fluid vibration damper system, and method of making such apparatus
WO2016100008A2 (en) 2014-12-16 2016-06-23 General Electric Company Power plant combining magnetohydrodynamic generator and gas turbine
EP3075064A1 (en) 2013-11-26 2016-10-05 GE Aviation Systems LLC Generator for an aircraft
US20160377029A1 (en) 2013-03-15 2016-12-29 Richard H. Lugg Helicon yield plasma electromagnetic ram-scramjet drive rocket ion vector engine
EP2986852B1 (en) 2013-04-19 2017-01-04 Alexander Schneider Compressed air energy storage unit with induction pump and method for the production of such a compressed air energy storage unit
CN206341126U (en) 2016-11-29 2017-07-18 无锡斯科海洋科技有限公司 A kind of binary channels liquid-metal MHD generator
EP2874292B1 (en) 2013-11-18 2017-09-27 Centre National De La Recherche Scientifique Thermoacoustic magnetohydrodynamic electric generator
US20180226165A1 (en) 2017-01-03 2018-08-09 Ayers Group, LLC Methods and devices for beta radioisotope energy conversion
CN108831576A (en) 2018-06-14 2018-11-16 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 A kind of pulsed nuclear reaction heap and its control method suitable for Magnetohydrodynamic(MHD) generator
EP3007350B1 (en) 2014-10-08 2018-12-12 MBDA Deutschland GmbH Missile with magnetohydrodynamic (mhd) generation of electric energy
EP3279603B1 (en) 2016-08-04 2018-12-26 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Electromagnetic mobile active system
EP3093966B1 (en) 2015-05-13 2019-03-27 Airbus Defence and Space Limited Electric power generation from a low density plasma
EP3345290B1 (en) 2015-09-04 2019-07-10 Safran Helicopter Engines Magnetohydrodynamic generator
WO2019143396A2 (en) 2017-10-23 2019-07-25 Alpha Ring International, Ltd. Retrofit for fission reactor
US20190368464A1 (en) 2018-06-02 2019-12-05 Stephen Eric Knotts Submerged Water Column Power Generation System
DE102018127394A1 (en) 2018-11-02 2020-05-07 Bernd Burchard Device and method for generating and controlling a magnetic field strength
DE102020101784B3 (en) 2019-10-28 2020-11-26 Bernd Burchard Device with quantum bus for an NV center based room temperature quantum computer
WO2020239172A1 (en) 2019-05-25 2020-12-03 Bernd Burchard Device and method for using diamond nanocrystals having nv colour centres in cmos circuits
EP3400642B1 (en) 2016-01-05 2020-12-09 Alexander Schneider Compressed air energy storage plant
DE102019120076A1 (en) 2019-07-25 2021-01-28 Bernd Burchard Housing for an NV center-based quantum sensor as well as methods for their manufacture and testing
DE102019121137A1 (en) 2019-08-05 2021-02-11 Bernd Burchard Housing for an NV center based quantum technological device and quantum sensor, especially for current detection
EP3646452B1 (en) 2017-06-27 2021-03-17 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods to harvest energy and determine water holdup using the magnetohydrodynamic principle
DE202021101169U1 (en) 2021-03-09 2021-04-19 Rüdiger Schloo Electrical energy from single-phase generators in nanometer size at ambient heat
DE102020125189A1 (en) 2019-10-28 2021-05-12 Quantum Technologies UG (haftungsbeschränkt) Concept for an impurity center based quantum computer based on a substrate made of elements of main group IV
US20210147061A1 (en) 2019-11-15 2021-05-20 General Electric Company System and method for cooling a leading edge of a high speed vehicle
EP3863165A1 (en) 2020-02-10 2021-08-11 SGF Innovative Energie Systeme UG Magnetohydrodynamic generator
WO2021159117A1 (en) 2020-02-08 2021-08-12 Brilliant Light Power, Inc. Magnetohydrodynamic hydrogen electrical power generator

Patent Citations (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1240967B (en) 1962-05-14 1967-05-24 Gen Motors Corp Electron emitting electrode for thermionic converters
DE1564070B1 (en) 1966-03-26 1970-09-10 Erno Raumfahrtteehnik Gmbh Radionuclide battery with thermionic energy conversion
DE2124465B2 (en) 1971-05-17 1976-08-26 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München THERMOELECTRIC RADIONUCLID GENERATOR
DE7219216U (en) 1972-05-23 1972-09-21 Alkem Gmbh THERMOELECTRIC RADIONUCLIDE BATTERY
DE2844538B1 (en) 1978-10-12 1980-02-14 Wmf Wuerttemberg Metallwaren Dispensing and registration device for food and beverages in the catering trade
DE69411078T2 (en) 1993-04-21 1999-02-11 Ontario Hydro Isotope batteries
US5443657A (en) 1993-09-16 1995-08-22 Rivenburg; Howard C. Power source using a photovoltaic array and self-luminous microspheres
US5859484A (en) 1995-11-30 1999-01-12 Ontario Hydro Radioisotope-powered semiconductor battery
DE19602875A1 (en) 1996-01-29 1997-07-31 Hora Heinrich Battery converting energy of beta electrons emitted by tritium gas
DE19738066A1 (en) 1997-09-01 1999-03-04 Reinhard Prof Dr Hoepfl Compact low pressure radio nuclide battery
DE19957669A1 (en) 1999-11-30 2001-05-31 Heinrich Hora Super compact radio nuclide battery converts particle beam energy into optical energy by deceleration in gas, optical into electrical energy by embedding radio nuclides in fibers or layers
US8552616B2 (en) 2005-10-25 2013-10-08 The Curators Of The University Of Missouri Micro-scale power source
WO2009103974A1 (en) 2008-02-19 2009-08-27 Permastar Ltd Electrical power generating system comprising a radioactive substance
WO2014031037A2 (en) 2012-08-22 2014-02-27 Glumov Fedor Kamilievich Magnetohydrodynamic electrical power generation system
RU126229U1 (en) 2012-10-22 2013-03-20 Виктор Петрович Панченко SOURCE OF ELECTRIC ENERGY OF SHORT-TERM ACTION ON THE BASIS OF MHD DC GENERATOR
CN103855907A (en) 2012-12-01 2014-06-11 熊英雕 Magnetofluid electric generator without seeds
US20160377029A1 (en) 2013-03-15 2016-12-29 Richard H. Lugg Helicon yield plasma electromagnetic ram-scramjet drive rocket ion vector engine
EP2986852B1 (en) 2013-04-19 2017-01-04 Alexander Schneider Compressed air energy storage unit with induction pump and method for the production of such a compressed air energy storage unit
EP2874292B1 (en) 2013-11-18 2017-09-27 Centre National De La Recherche Scientifique Thermoacoustic magnetohydrodynamic electric generator
EP3075064A1 (en) 2013-11-26 2016-10-05 GE Aviation Systems LLC Generator for an aircraft
RU2566620C2 (en) 2013-12-24 2015-10-27 Сергей Николаевич Зубов Method and fuel for compound-synthesis, air jet engine running on compound-synthesis and turbomachine unit to this end (versions)
EP3007350B1 (en) 2014-10-08 2018-12-12 MBDA Deutschland GmbH Missile with magnetohydrodynamic (mhd) generation of electric energy
RU2014143858A (en) 2014-10-29 2016-05-20 Владимир Владимирович Сурин A device for converting thermal energy into electric energy of a three-phase current using an induction magnetohydrodynamic generator
DE102014225346A1 (en) 2014-12-10 2016-06-16 Zf Friedrichshafen Ag An apparatus for interacting with an electrically conductive fluid, fluid vibration damper system, and method of making such apparatus
WO2016100008A2 (en) 2014-12-16 2016-06-23 General Electric Company Power plant combining magnetohydrodynamic generator and gas turbine
EP3093966B1 (en) 2015-05-13 2019-03-27 Airbus Defence and Space Limited Electric power generation from a low density plasma
EP3345290B1 (en) 2015-09-04 2019-07-10 Safran Helicopter Engines Magnetohydrodynamic generator
EP3400642B1 (en) 2016-01-05 2020-12-09 Alexander Schneider Compressed air energy storage plant
EP3279603B1 (en) 2016-08-04 2018-12-26 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Electromagnetic mobile active system
CN206341126U (en) 2016-11-29 2017-07-18 无锡斯科海洋科技有限公司 A kind of binary channels liquid-metal MHD generator
US20180226165A1 (en) 2017-01-03 2018-08-09 Ayers Group, LLC Methods and devices for beta radioisotope energy conversion
EP3646452B1 (en) 2017-06-27 2021-03-17 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods to harvest energy and determine water holdup using the magnetohydrodynamic principle
WO2019143396A2 (en) 2017-10-23 2019-07-25 Alpha Ring International, Ltd. Retrofit for fission reactor
US20190368464A1 (en) 2018-06-02 2019-12-05 Stephen Eric Knotts Submerged Water Column Power Generation System
CN108831576A (en) 2018-06-14 2018-11-16 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 A kind of pulsed nuclear reaction heap and its control method suitable for Magnetohydrodynamic(MHD) generator
DE102018127394A1 (en) 2018-11-02 2020-05-07 Bernd Burchard Device and method for generating and controlling a magnetic field strength
WO2020239172A1 (en) 2019-05-25 2020-12-03 Bernd Burchard Device and method for using diamond nanocrystals having nv colour centres in cmos circuits
DE102019120076A1 (en) 2019-07-25 2021-01-28 Bernd Burchard Housing for an NV center-based quantum sensor as well as methods for their manufacture and testing
DE102019121137A1 (en) 2019-08-05 2021-02-11 Bernd Burchard Housing for an NV center based quantum technological device and quantum sensor, especially for current detection
DE102020101784B3 (en) 2019-10-28 2020-11-26 Bernd Burchard Device with quantum bus for an NV center based room temperature quantum computer
DE102020125189A1 (en) 2019-10-28 2021-05-12 Quantum Technologies UG (haftungsbeschränkt) Concept for an impurity center based quantum computer based on a substrate made of elements of main group IV
DE102020007977B4 (en) 2019-10-28 2021-11-18 Quantum Technologies UG (haftungsbeschränkt) NV centers based quantum computers with a control device for processing binary codes which correspond to sub-methods for manipulating the quantum dots or nuclear quantum dots
DE102020008157B3 (en) 2019-10-28 2022-11-17 Quantum Technologies Gmbh Underside irradiatable quantum network for a defect center based, scalable quantum computer
US20210147061A1 (en) 2019-11-15 2021-05-20 General Electric Company System and method for cooling a leading edge of a high speed vehicle
WO2021159117A1 (en) 2020-02-08 2021-08-12 Brilliant Light Power, Inc. Magnetohydrodynamic hydrogen electrical power generator
EP3863165A1 (en) 2020-02-10 2021-08-11 SGF Innovative Energie Systeme UG Magnetohydrodynamic generator
DE202021101169U1 (en) 2021-03-09 2021-04-19 Rüdiger Schloo Electrical energy from single-phase generators in nanometer size at ambient heat

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102022112269A1 (en) Quantum computing stack for an NV center based quantum computer and PQC communication of quantum computers
EP3580125B1 (en) Small satellite suitable for fyling in a formation and formation thereof
Duffy et al. Location, location, location: considerations when using lightweight drones in challenging environments
US9726460B2 (en) System and method for asymmetric missile defense
Arnold et al. What is a robot swarm: a definition for swarming robotics
DE102023102094A1 (en) Deployable quantum computer with means to enable deployability
Shin et al. OGLE-2016-BLG-1045: A Test of Cheap Space-based Microlens Parallaxes
DE102022004989A1 (en) Vehicle with a deployable quantum computer and associated, deployable quantum computer system with protection against transient disruptions in the energy supply
DE102022105464A1 (en) Vehicle with a deployable quantum computer and associated deployable quantum computer system
DE202023100801U1 (en) Rotating quantum computer based on NV centers for mobile applications
WO2023170054A1 (en) Quantum computer system and method for operating a movable quantum computer
DE102023105496A1 (en) Diamond chip for a mobile NV center quantum computer with a cryostat
Figueira et al. C4ISR systems applied to amazonian constraints
McAteer et al. Forensic analysis of a crash-damaged Cheerson CX-20 auto pathfinder drone
GB2591250A (en) Artificial intelligence
Magocs PADUA RADIOLOGICAL SEARCH SYSTEM
Fabbiano Super-Eddington sources in galaxies
Shannon et al. Finding the Shape of Space
Ping et al. The situation and key technologies of rapid responsive satellite
Na Mission-Oriented System Architecture and Optimal Aerial Terrain Guarding for a Collaborative Team of UAVs
Zhang et al. Design of measurement and control scheme for aerial recovery of launch vehicle sub-stage
CN114253295A (en) Structure design method of refined waypoints based on multi-circuit tower
Schott Military Scientific Research/Annual Report 2022
von SpreCkelSen et al. Future Command and Control oF eleCtroniC WarFare
McAteer et al. Forensic analysis of a crash-damaged Cheerson CX-20 auto pathfinder drone

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R129 Divisional application from

Ref document number: 102022105464

Country of ref document: DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: QUANTUM TECHNOLOGIES GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: QUANTUM TECHNOLOGIES UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT), 04103 LEIPZIG, DE

R131 Declaration of division deemed not made
R409 Internal rectification of the legal status completed