光与冷原子量子信息前沿进展

来源 :第十三届全国超导薄膜和超导电子器件学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chentao805
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基于在量子系统的主动操纵,可以实现原理上无条件安全的量子通信、超快的量子计算和量子模拟,以及超越经典极限的精密测量. 实现广域量子通信的国际公认的路线图是通过光纤实现城域量子通信网络、通过中继器连接实现城际量子通信网络、通过卫星中转实现远距离量子通信.其中,城域光纤量子通信技术已走向实用化.在光纤量子通信中,对通信速率和通信距离祈祷决定性作用的是单光子探测系统.超导单光子探测器由于工作频率高,可为远距离光纤量子通信提供种可能的解决方案,并且已在多个实验中得以演示.
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金属基底表面粗糙度的变化会显著影响IBAD过渡层的织构,进而影响YBCO超导层的性能,要得到性能优良的超导材料需要平整的金属基底.金属基底表面平整化的方法主要有:机械抛光[1],电抛光[2],化学机械抛光(CMP)[3]和溶液沉积平整化( SDP) [4].与传统抛光去除材料表面凸起的部分不同,SDP工艺是采用前驱体溶液在材料表面涂覆多层非晶薄膜来填充材料表面的凹陷区域,从而达到降低材料表面粗糙度
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Al/Ti 双层薄膜具有良好的超导转变特性,其相变宽度较窄,电阻对温度的灵敏度较高[1].本文报道了Al/Ti 双层薄膜超导TES 的光子数分辨特性.低温下,常态金属的热学性能与样品体积相关[2],通过设计双层薄膜的尺寸,使其满足光子数分辨所需的热导、热容需要,制备出了完好的TES,如图1 所示[3].
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钙钛矿结构的金属氧化物电极可以提高铁电薄膜的抗疲劳性,而有取向的铁电薄膜的剩余极化强度也会提高.因此,本文采用溶胶- 凝胶法,在单晶LaAlO3(LAO) (001)衬底上制备了高度c 轴取向的PLZT/LNO 异质结,并对其显微形貌和铁电性能进行了测试分析.结果表明,c 轴取向的LNO 薄膜电阻率达到1.51×10-3Ω·cm,表面光滑致密.
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我们采用了一种新型的方法——纳米压印技术制备了Nb 折线形纳米线.纳米压印技术是非传统的模板技术,该技术生产成本低、产率高,非常适合制备大面积的纳米结构.我们尝试采用纳米压印的方法制备超导折线形纳米线器件,通过热压印和紫外压印结合的方法将压印模板上的图形转移到Nb 膜上形成纳米线图形.
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We report the observation of quantum stochastic synchronization (QSS) in a dissipative quantum system – amoderately damped current-biased Josephson junction.We show that when the junction is biased su
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可调谐超导滤波器是一种跳频器件,其工作频点可以根据需求连续调谐,可应用在捷变频雷达、跳频电台等多种通信领域.本文通过研究滤波器实现调谐的基本条件:输入输出Q 值和滤波器的中心频率成正比,耦合系数和滤波器的中心频率成反比.利用钛酸锶铁电薄膜介电常数随外加电场变化的特性1),以铝酸镧为基片,采用多层薄膜制备和三次套刻的方式制备出可调谐超导滤波器芯片2),通过外加电压控制滤波器的工作频点.从钛酸锶材料特
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超导量子计算由于能够与微电子工艺兼容、参数灵活可调、易于扩展等优点,近些年来被认为是最有可能实现量子计算机的方案之一.三维传输子量子比特[1,2](3D Transmon)在目前已有的超导量子比特中表现出优异的性能,受到越来越多研究小组的关注.我们小组对铝基3D 谐振腔进行了系统的仿真、制备和表征.
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量子电压计量利用的是交流约瑟夫森效应,即将特定频率的微波通过约瑟夫森结时在结的I-V 曲线上可观察到量子化的电压台阶.每一级电压台阶在电压轴的位置是Vn=nf(h/2e),n 为正整数,因为微波的频率f 可以精确确定,而电子电荷e 和普朗克常数h 都是自然常数(2e/h = 483597.9GHz/V),因此台阶所处的电压值能够非常精确地被确定.
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