一种量子加密方法及装置和量子通讯方法

    公开(公告)号:CN116073990A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111291647.0

    申请日:2021-11-01

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04L9/08

    摘要: 本申请公开了一种量子加密方法及装置和量子通讯方法,利用设置好的量子计算线路使得输入的比特发生态的变化,巧妙而简单地实现了对输入的比特的加密处理。这样,在量子通讯中,通过传输待加密的比特加密后的加密信息,进一步提高了传输信息的安全性与保密性。而且,通过本申请实施例提供的量子加密方法,简单地实现了在经典计算机上进行量子加密的操作。

    一种超导量子计算芯片的集成封装结构和方法

    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

    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。

    一种原位三层膜边缘覆盖超导约瑟夫森结制备工艺

    公开(公告)号:CN104701451A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510125770.3

    申请日:2015-03-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01L39/24

    摘要: 一种原位三层膜边缘覆盖超导约瑟夫森结制备工艺,工艺流程由原位生长三层膜、生长引线层、光刻和刻蚀定义结区三部分组成,Nb约瑟夫森结和Al约瑟夫森结的具体步骤和细节有所不同,最终可得到没有二氧化硅、有Al保护的Nb约瑟夫森结,或者没有多余电极、没有多余绝缘层的Al约瑟夫森结,本发明具有步骤简单、质量高、可规模化等特点。

    具有强吸收结构的高速SNSPD及其制备方法

    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。

    一种具有强隔离功能的片上非反射型量子放大器

    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

    IPC分类号: H03F19/00 G06N10/20

    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。