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公开(公告)号:CN113161704B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110485635.5
申请日:2021-04-30
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种片上超导环隔器及超导量子测试系统,具有隔离功能和环行功能,同时起到了环行器和隔离器的作用,而且,本申请实施例中的片上超导环隔器集成在一个芯片上,具有非互易性、体积小、耗散低,可与超导电路进行集成,有利于超导量子计算电路的规模化发展。进一步地,通过片上电路的设计,本申请实施例提供的片上超导环隔器还具有滤波、衰减等作用。
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公开(公告)号:CN113193311A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110485681.5
申请日:2021-04-30
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种超导量子控制复用微波器件及超导量子测试系统,超导量子控制复用微波器件是一种芯片级器件,体积小、耗热小、可与超导电路集成,同时只需要用几根微波控制线,就实现了大规模量子信号的传递,大大减少了微波控制线的数量,而且,防止了量子信号间的干扰,特别有利于超导量子计算电路的规模化发展。
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公开(公告)号:CN107564868B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710552444.X
申请日:2017-07-07
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L23/31 , H01L21/768 , H01L23/552
摘要: 本发明公开了一种超导量子计算芯片的集成封装结构和方法,所述集成封装结构,包括超导量子计算芯片,还包括与所述超导量子计算芯片封装在一起的倒装封装芯片,所述超导量子计算芯片的绝缘衬底上具有多个相互耦合的超导量子比特,以及与所述超导量子比特相连,用于对超导量子比特进行操控和读出的第一通讯线路;所述倒装封装芯片具有多个超导谐振腔,所述超导谐振腔与超导量子比特及第一通讯线路相对应,对每个所述超导量子比特和第一通讯线路进行电磁屏蔽。本发明实施例可以对每一超导量子比特和第一通讯线路进行电磁屏蔽,减少输入输出引线之间的串扰和对量子比特的影响,从而提高量子比特的退相干时间,达到规模化量子计算的要求。
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公开(公告)号:CN102829884A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210333661.7
申请日:2012-09-10
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01J11/00
摘要: 具有强吸收结构的高速SNSPD及其制备方法,该SNSPD基于高折射率入射介质和空气腔结构,可以进一步提高超导纳米线的光子吸收率,与现有技术相比,本发明用相同材料和厚度的超导超薄膜制成纳米线的条件下,用更低的占空比就可以实现接近于100%的吸收率,这使得电子束曝光步骤的难度大大降低,这尤其对于超细纳米线的制备来说更为有利,而SOI衬底的采用则可以同时保证超导薄膜的高质量生长,不影响探测器的本征量子效率,另外,在保证同样大的有效探测面积的条件下,由于需要的纳米线的总长度显著减小,探测器的最高计数率可以得到提升,制备过程中发生缺陷的概率显著降低。
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公开(公告)号:CN113206649B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202110485670.7
申请日:2021-04-30
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种具有强隔离功能的片上非反射型量子放大器,本申请实施例提供的片上量子放大器为具有强隔离功能、环行功能和放大功能的两端口片上器件,体积小、耗散低,具有非互易性。本申请实施例提供的具有强隔离功能的片上量子放大器,不仅增加了放大器的增益带宽积,还具有强隔离功能,同时可取代HEMT,极大地降低了超导量子计算机及其测试系统的成本。本申请实施例提供的具有强隔离功能的片上量子放大器能与量子芯片直接相连,保护量子芯片免受后续电路的反作用干扰。基于本申请实施例提供的片上量子放大器,不仅简化了超导量子测试系统,而且显著缩小了超导量子测试系统的体积,有利于超导量子计算机的规模化发展。
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公开(公告)号:CN115688927B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110836445.3
申请日:2021-07-23
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种量子计算芯片、量子处理器及量子计算机,本申请实施例提供的量子计算芯片的应用,不仅省去了大量的量子芯片内的测试线路,如1/4波长谐振腔等,减少了量子比特之间的串扰,增强了量子比特的控制精度,同时,还实现了外部测试线路的大大简化,大大降低了测试成本。
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公开(公告)号:CN116468123A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310229531.7
申请日:2023-03-10
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种带SFQ比较器的超导量子比特读出器,在接收到激励信号后读出超导量子比特,简捷地读出了超导量子比特,而且,将读出结果用RSFQ表示,很好地适应了超导量子比特数量扩展的趋势,也就是说,与RSFQ数字电路结合使用后能适应超导量子比特数量扩展的趋势。
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