基于约瑟夫森结参数放大器的超导量子比特态函数的精确测量

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeanstrouse
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子计算机在解决如分解大数质因子等问题方面拥有经典计算机无法比拟的优越性。基于约瑟夫森结的超导量子比特近年来在器件相干性能和操控精度上都有了相当幅度的提升,已成为实现量子计算机的主要候选物理载体之一。本论文首先介绍了量子计算的基本概念,包括量子比特的基本原理和量子逻辑门,其次介绍了基于约瑟夫森结的超导量子比特的物理实现。在超导量子比特的研究中,实现对量子比特态函数的快速精确的读取至关重要。在回顾各种读取方式的基础上,本论文重点介绍了基于超导谐振腔的色散读取方式。在我们的Xmon量子比特样品电路中,每个量子比特都通过各自的读取谐振腔与一条公共信号传输线相耦合。当量子比特处在不同的状态时,读取谐振腔的共振频率会有微小移动,从而导致公共信号传输线上微波的透射系数S21在IQ复平面内发生微小变化,基于此我们可以读取量子比特的状态信息。由于需要读取的微波信号的变化仅相当于一个能量子的大小,极其微弱,我们需要在读取线路上使用放大器并尽量减小额外引入的噪音。我们与合作者研制并标定了具有自主知识产权的两种不同带宽的约瑟夫森结参数放大器,以达到单发(single-shot)测量即能确定性的区分量子态的精度要求。我们测得约瑟夫森结参数放大器的工作频率范围在5-7GHz,增益可以达到20 dB,最大带宽可以达到800 MHz,饱和功率约在-113 dBm,同时引入的噪音温度低至量子极限。利用约瑟夫森结参数放大器,实验信号的信噪比得到了显著提高,量子态的区分度在亚微秒的读取时间内达到90%以上。这些参数放大器将为实验室后续基于多比特的量子相干操纵实验提供有力的支持。
其他文献
本文在格林函数方法的框架内,并采用由Bertsch等提出的M-3Y力等效G矩阵元,对双满壳附近原子核Ca42和O18的双粒子能谱做了理论计算和讨论。在计算中顶角因子考虑了二级图中2P1H
高质量的高TC超导薄膜在微电子学及器件方面有着广阔应用前景,它的制备研究一直占据着超导研究工作的一个重要地位。完全c轴取向的YBa2Cu3O7-δ(YBCO)薄膜的临界电流密度要比非完全c轴取向的薄膜高比几个数量级,但是,许多研究者表明:随着薄膜厚度的增加,YBCO薄膜会偏离c轴生长,达到一定厚度(~200nm)以后,将逐渐变为沿a轴生长。因此,本工作的主要目的是采用不同的烧结靶材利用脉冲激光沉积
以P2P网贷为代表的民间金融在中国尝试实践了利率市场化。相比于国外P2P网贷利率水平主要受借款人"硬"信息和"软"信息的影响,中国P2P网贷利率却表现为因平台而异。在研究中国
根据固体掺杂发光的一般规律,开展了材料制备和成分结构分析认证,进行基于光谱的物质局域结构辅助分析及探索其在温度传感方面的应用研究,为研究新型发光材料的性能和温度传感的
高功率微波技术是20世纪70年代以来随着脉冲技术的发展而产生的一门新兴学科,是脉冲功率技术与等离子体物理学及电真空技术相结合的产物。同时,计算机运算能力和功能的不断强
硫化锌(ZnS)是一种重要的宽禁带(室温下Eg约为3.7eV)直接带隙半导体材料。在紫外光探测器、短波长发光二极管、激光器二极管、太阳能电池等领域有着广泛的应用前景。为了使得ZnS薄膜能广泛应用于各类光电器件,有必要改善(或者改变)ZnS薄膜的物理、化学等性能,在ZnS薄膜中掺入杂质元素和热退火处理就是其中两种重要的方法,尤其是ZnS薄膜的p型掺杂显得尤为重要。离子注入技术是当前半导体材料一种重要
飞秒激光的诞生和发展,把人们带入了一个全新的飞秒世界。飞秒激光最直接的用途是时间分辨光谱。利用飞秒脉冲激光使人们看到了用传统方法无法观测到的大量物理、化学和生物领
近年来,由于团簇的微观结构特点和奇异的物理化学性质,使对它的研究尤其是热力学和磁学方面的研究受到广泛的关注。   本文采用单带Hubbard模型和双轨道Hubbard模型描述纳米
1997年,Diakonov等人根据手征孤立子模型预言可能存在五夸克态(θ+粒子),它具有低质量和窄宽度.2003年初,日本的LEPS实验组声称在实验上发现了此θ+粒子的存在,其质量为1540MeV,夸
随着光子和声子在信息学中重要性的增加,人们衍生出了“光力学”,它研究的对象是由光学腔和机械振子通过辐射压耦合而成的光力系统。在此系统中,通过非线性和线性相互作用我们可