Сотрудники кафедры физики (США) изготовили относительно сложный твердотельный квантовый процессор.
Его основой стала прошлогодняя , в конструкции которой можно выделить пять элементов: два и три резонатора. Сборка справлялась с и могла действовать как квантовый логический элемент, аналогичный . Канонический вентиль Тоффоли имеет трёхбитовые вход и выход и схемой работы напоминает элемент «контролируемое отрицание», инвертирующий второй бит на выходе, если на первый вход подана единица; единственное отличие состоит в том, что элемент Тоффоли обращает значение последнего (третьего) бита на выходе, только если единица подаётся на два первых входа.

| Микрофотография процессора и его структура (иллюстрация из журнала Nature Physics). |
В новом варианте процессора число кубитов увеличено до четырёх, а сверхпроводящих резонаторов на — до пяти. Каждый кубит (на рисунке выше — Q1–Q4) связывался ёмкостной связью с одним из резонаторов М1–М4, которые могли служить элементами квантовой памяти, и центральным резонатором В. Кроме того, к элементам Q1–Q4 были подведены схемы управления и , используемые для считывания.
Весь процессор размещался на одной сапфировой подложке, а кубиты были построены традиционным способом с применением — соединений сверхпроводников, разделённых тонким слоем диэлектрика, — вида Al / AlOх / Al. Во время экспериментов его охлаждали до температуры в ~25 мК.
Наблюдая за работой устройства, авторы убедились в том, что оно может создавать двух- и трёхкубитовые запутанные состояния ( и ). В отдельной серии опытов процессор успешно провёл вычисления по , который даёт возможность разложить заданное число на простые множители. Американцы взяли элементарный пример — число 15 — и получали правильный ответ в 48 процентах случаев.
Поскольку одним из основных достоинств конструкции процессора на сверхпроводящих кубитах считается лёгкость её масштабирования, долго ждать следующей версии устройства не придётся. «При переходе к большим числам общий принцип их разложения на простые множители остаётся прежним, — замечает участник исследования Эндрю Клелэнд (Andrew Cleland). — Нам просто нужно будет увеличить количество элементов, включённых в схему процессора».