Незважаючи на всі захоплюючі обіцянки щодо квантових обчислень, важко стверджувати, що сучасні квантові комп’ютери тримають свічку перед впровадженням класичних комп’ютерів, особливо коли кубіти повинні висіти всередині кріостата при кріогенних температурах. Це ускладнюється проблемою, що звичайні напівпровідникові транзистори не дуже сприймають ці кріогенні температури, створюючи громіздкі проблеми інтерфейсу для керуючої електроніки.
Новим кроком тут є створення надпровідних транзисторів, які успішно працюють при температурах, близьких до абсолютного нуля. У статті в Спектр IEEE цей стартап називається S-Transistors, і його концепція охоплена.
Маючи можливість розташувати схему керування всередині кріостата, можна уникнути повного безладу проводів, які повинні входити в нього, а разом з цим і основної точки відмови. Запропоноване ними рішення використовує ті самі джозефсонівські переходи (JJ), які також використовуються для кубітів, і застосовує досить високий струм, щоб коротко його витіснити та створити імпульс напруги, який можна виявити.
Крім того, використовуються JJ-основані польові транзистори (JJFET), з цим документом 2025 р. [Yusheng Xiong] та інші. деталі цих конструкцій. Тут S-Transistors стверджують, що тепер вони здатні виробляти JJFET у великих масштабах, що стане ще одним великим проривом, який може трохи наблизити квантові обчислення.
Вони конкурують з кріогенними КМОП (Cry-CMOS), які можуть використовувати стандартні виробничі лінії напівпровідників для створення схем, здатних витримувати кріогенні температури, хоча ці надпровідні транзистори та JJFET не досягли рівнів K, близьких до нуля.