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公开(公告)号:CN114595569B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210213871.6
申请日:2022-02-28
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明属于电子核心产业超导集成电路技术领域,特别涉及一种利用界面结构调控氧化铝约瑟夫森结电输运性质的方法,采用量子弹道输运理论与第一性原理结合的方法,对规则的三维Al/Al2O3/Al约瑟夫森结器件模型中Al2O3的不同终端方式及厚度对电子输运性质的影响进行模拟分析,通过分析三种不同氧化铝界面终端方式下的零偏压电导、电流‑电压曲线,及不同厚度下各种界面终端方式对电输运性质的影响,明确影响约瑟夫森结性能的微观结构因素,通过从原子尺度来对约瑟夫森结器件进行研究,能够更加清晰地认识氧化铝的界面终端方式及厚度对Al/Al2O3/Al体系电子输运性质的重要影响,为工艺上能够制备出更高质量的约瑟夫森结提供理论参考,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115188878A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210821961.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: H01L39/24
Abstract: 本发明公开了一种约瑟夫森结的制备方法。首先提供一半导体衬底,在半导体衬底表面形成第一导电图形层;对第一导电图形层进行部分刻蚀去除,得到第一方向导线条;将所得第一方向导线条进行表面预处理以及氧化;经表面预处理以及氧化后的第一方向导线条上,形成第二导电图形层,所述第二导电图形层覆盖半导体衬底和第一方向导线条的表面;然后对所得第二导电图形层进行部分刻蚀去除,得到第二方向导线条;所述第二方向导线条与第一方向导线条交叉,制备得到约瑟夫森结。通过本发明制备约瑟夫森结,能够避免转角度溅射,从而便于进行大规模量产;另外,均匀性相比现有工艺有了较大提升。
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公开(公告)号:CN114416022B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111522506.5
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G06F7/58 , H04B10/524
Abstract: 本发明属于量子信息通信技术领域,公开一种实用的基于标记配对相干态光源的真随机数生成装置及方法,该装置包括:制备装置,测量装置及现场可编程门阵列;测量装置和现场可编程门阵列相连;制备装置分别和测量装置及现场可编程门阵列相连;制备装置和测量装置相互独立,且不分享随机性;制备装置和测量装置的维度为2;制备装置包括激光器,强度调制器,相干态模块,第一单光子探测器及第一偏振器;所述相干态模块与第一单光子探测器构成标记配对相干态光源HPCS;测量装置包括第二偏振器,偏振分束器,第二单光子探测器及第三单光子探测器。本发明考虑了单光子探测器的后脉冲概率的影响,保证了量子随机数发生器系统的安全性。
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公开(公告)号:CN114528713B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210182371.0
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明属于氧化铝薄膜技术领域,特别涉及一种分子动力学模拟氧化铝薄膜空间结构特征的方法及系统,该方法包括基于分子动力学模拟软件建立Al和O2反应的初始模型;对初始模型进行动力学保温弛豫,得到Al和O2充分反应的氧化铝模型;对得到的氧化铝模型进行动力学降温,得到氧化铝模型所对应的dump文件;对得到的dump文件数据进行读取,去除未成键的原子,获得新的dump文件;对新的dump文件中的数据进行Voronoi分析,导出不同工艺参数下的原子坐标、原子类型、原子Id、配位数、原子体积和Voronoi指数至文件;整理文件数据并绘制统计曲线,评价工艺参数对氧化铝薄膜空间结构特征的影响。本发明填补了从Voronoi多面体角度分析氧化铝空间结构的空白,降低了实验成本。
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公开(公告)号:CN115276970A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210821354.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开一种量子密钥分发光源端泄露信息检测的方法,包括:构建强度/相位调制器相位泄露信息安全检测装置以对量子密钥分发光源端的相位泄露信息进行检测,得到相位泄露信息量;构建强度/相位调制器强度泄露信息安全检测装置以对量子密钥分发光源端的强度泄露信息进行检测,得到强度泄露信息量;基于相位泄露信息量及强度泄露信息量,利用Azuma不等式,估计出和基于和得到安全码率。本发明可以对实际量子密钥分发系统光源端的实时检测,评估出其光电器件的信息泄漏量,从而实时改进其有限码长下的安全码率,保证最终密钥的安全性。
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公开(公告)号:CN113553027B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110673430.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明涉及量子信息通信技术领域,公开一种基于实时估计量子计算机中叠加态制备错误率的随机数生成方法,包括:在初始态|0>应用RY(π/2)门,将量子比特制备到叠加态并将制备好的叠加态传送到可信的测量端;利用一串随机种子,随机地选择X基或者Z基对叠加态进行测量;根据X基测量结果实时估计X基测量结果中的叠加态制备错误率ebx,并根据ebx对Z基下的叠加态制备的错误率ez进行估计;利用Z基下的测量结果生成随机数;利用Toeplitz后处理方法对生成的原始数据进行随机性提取。本发明通过对制备的叠加态的错误率进行实时有效估计,实现了对量子计算机中最小熵的实时监控,生成的随机数的随机性得到了保证。
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公开(公告)号:CN115207201A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210815991.3
申请日:2022-07-12
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种模块化超导量子计算芯片立体化扩展方法及封装结构。该方法包括:提供超导量子计算芯片模块层,包括若干超导量子计算芯片模块,所述超导量子计算芯片模块包括超导量子比特和耦合电容pad1,所述超导量子比特与所述耦合电容pad1之间采用连接线路相连接;提供超导量子计算芯片耦合层,包括耦合电容pad2;将所述超导量子计算芯片模块层和所述超导量子计算芯片耦合层进行堆叠以使所述耦合电容pad1和所述耦合电容pad2之间形成平行板电容。本发明解决了常规倒装焊技术在多层立体超导量子计算芯片结构中扩展难的问题,可以实现三维空间内任意扩展,对于提升模块化超导量子计算芯片立体化可扩展性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115204403A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210815987.7
申请日:2022-07-12
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G06N10/40
Abstract: 本发明提供一种适用于超导量子计算的信号通道选择方法与装置。该方法包括:针对一路输入线路,为其构建n路输出线路,一路输出线路即为一个信号通道;所述输出线路包含电容和光照超导线路,所述电容的一端连接输入线路、另一端则分别与所述光照超导线路的一端和负载相连,所述光照超导线路的另一端接地;其中,对于每路输出线路,当其中的光照超导线路为超导状态时,所述输出线路直接接地,即该路信号通道关闭,由输入线路输入的微波信号无法通过该路信号通道传输至负载;当其中的光照超导线路为普通导体状态时,所述输出线路构成RC高通滤波器,即该路信号通道为通路,由输入线路输入的微波信号通过RC高通滤波器传输至负载。
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公开(公告)号:CN118866157A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410885558.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种利用界面原子比例稳定含缺陷约瑟夫森结电学性质的方法。该方法包括:搭建多组含氧空位的金属‑金属氧化物‑金属结构的缺陷型约瑟夫森结器件模型和无缺陷约瑟夫森结器件模型;根据界面层金属原子和氧原子的比例,将所有约瑟夫森结器件模型进行分组,位于同一组内的约瑟夫森结器件模型的比例值位于相同区间;针对每个约瑟夫森结器件模型组,利用第一性原理计算软件分别进行电子定域函数计算和平衡态电导值计算;利用电子定域函数计算结果和平衡态电导值计算结果分析不同的约瑟夫森结器件模型组对缺陷的响应以及对界面原子比例的敏感性。
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公开(公告)号:CN118036763A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410055215.7
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明涉及超导量子计算技术领域,特别涉及一种超导量子芯片扩展方法、系统及大规模超导量子芯片,依据模块化芯片架构需求确定待扩展超导量子芯片的类型及数量;基于待扩展超导量子芯片并以二维阵列形式组建待互连的上层模块化单芯片结构;依据上层模块化单芯片结构设置下层载体芯片引脚电路及边缘量子比特耦合线分布,基于下层载体芯片并通过超导焊柱及比特耦合对上层模块化单芯片结构中超导量子芯片的量子比特进行扩展互联,以获取大规模超导量子芯片。本发明在保证单芯片性能的同时,能够减少适用于大规模扩展超导量子芯片新结构的研发时间和成本,可适用于任何类型和任意规模的平面超导量子芯片的扩展,在超导量子计算领域具有较好的应用前景。
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