多档位直流测量盒及多档位直流测量系统

    公开(公告)号:CN118425591A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410497802.1

    申请日:2024-04-24

    摘要: 本公开提供了一种多档位直流测量盒及多档位直流测量系统,可以应用于超导量子计算领域。该多档位直流测量盒及系统包括:供电模块、限流模块和外接端口模块;其中,供电模块,用于为约瑟夫森结常温电阻供电;限流模块,限流模块的第一端与供电模块的第一端电连接,用于控制供电模块向约瑟夫森结常温电阻供电的测试功率;外接端口模块,外接端口模块包括取样电阻、第一开关和接线端口子模块,外接端口模块用于在第一开关闭合的情况下,切换至四引线法测试模式对约瑟夫森结常温电阻进行检测,在第一开关断开的情况下,切换至二引线法测试模式对约瑟夫森结常温电阻进行检测,接线端口子模块与探针台和源表电连接,以便于通过探针台的探针来对约瑟夫森结常温电阻的电学参数进行测试。

    低延迟量子比特反馈控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118378714A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410190287.2

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: G06N10/40 G06N10/20

    摘要: 本发明提供一种低延迟量子比特反馈控制方法,应用于超导量子计算测控领域。该方法包括:基于读取到的量子态信息生成与量子态信息对应的控制脉冲,控制脉冲用于控制调控系统的微波开关;将控制脉冲传输至调控系统,以使调控系统基于控制脉冲输出相应的复位波形;对读取到的量子态信息进行编码,将编码后的态数据发送至接收端,态数据用于执行纠错解码和/或流程控制。本发明提供的反馈控制方法由控制脉冲直接控制调控系统的微波开关从而控制调控波形的输出,有效降低比特初始化反馈延迟,提高量子比特初始化保真度,且接收端基于接收到的编码后的态数据进行纠错解码和流程控制等,具有较高的灵活性,可支持更广泛的纠错协议。

    空间激光通信测距终端及空间激光通信测距系统

    公开(公告)号:CN118209971B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410627300.6

    申请日:2024-05-21

    摘要: 本发明提供了一种空间激光通信测距终端及空间激光通信测距系统,涉及激光通信和激光测距技术领域,空间激光通信测距终端包括逻辑处理电路、扇出器、激光器、空间光路组件、探测器以及选择器;逻辑处理电路发送电调制信号,并记录电调制信号的发射时刻;扇出器将电调制信号扇出为多路第一电信号;激光器基于第一路第一电信号产生第一激光信号;空间光路组件接收第一激光信号,并向探测器发送第二激光信号;探测器将第二激光信号转换成第二电信号;选择器向逻辑处理电路发送第二电信号或第二路第一电信号;逻辑处理电路记录接收到第二路第一电信号的第一接收时刻或记录接收到第二电信号的第二接收时刻,确定空间激光通信测距终端的延迟补偿。

    一种实现CZ门的方法及系统

    公开(公告)号:CN112418429B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910787714.4

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: G06N10/20

    摘要: 一种实现CZ门的方法及系统,包括:S1,在两个量子比特上制备|00>,01>,|10>,|11>的单一量子态或多个量子态的叠加态,两个量子比特中至少一个量子比特具备Z线;S2,定义波形函数,根据波形函数产生电压信号,其中,电压信号为使两个量子比特中量子态|11>与量子态|20>能级对齐以实现量子态|11>与量子态|20>交换几率的电压信号;S3,将电压信号加载至Z线上,使两个量子比特中的量子态|11>累计相位π,实现CZ门;S4,对CZ门的保真度进行测量,根据测量结果调节定义波形函数的系数,以调节CZ门的保真度至预设值以上。该方法能够实现保真度在99.5%以上的CZ门,且其中波形函数定义方法可提高量子比特工作效率,实现规模化量子计算。

    基于空间激光通信的接收装置及空间激光通信系统

    公开(公告)号:CN117749263A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410176149.9

    申请日:2024-02-08

    IPC分类号: H04B10/11 H04B10/70 H04B10/61

    摘要: 本发明提供了一种基于空间激光通信的接收装置及空间激光通信系统,接收装置包括光电转换器被配置为接收来自于发送端的光信号,并对光信号进行光电转换,得到第一串行数据;时钟恢复电路被配置为对第一串行数据进行解析处理,得到发送端的串行时钟;时钟降频电路被配置为对串行时钟进行降频处理,得到并行时钟;第一串行器被配置为基于串行时钟对第一串行数据进行数据转换,得到具有预设数据位宽的第一并行数据;逻辑处理电路被配置为基于预设位区间从第一并行数据中提取得到同步信号,并计算同步信号与并行时钟之间的相位差;相位调节电路被配置为根据相位差从相位调节编码表中确定并输出目标相位调节编码。

    混合型量子计算机架构及其执行计算任务的方法

    公开(公告)号:CN112862104B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202110359265.0

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: G06F9/50 G06N10/20

    摘要: 一种混合型量子计算机架构及其执行计算任务的方法,上述混合型量子计算机架构包括:经典计算机集群、量子计算机集群以及通信链路。经典计算机集群包含至少一个经典计算机,其中每个经典计算机上设置有用于与量子计算机连接的第一接口。量子计算机集群,包含至少一个量子计算机,其中每个量子计算机上设置有用于与经典计算机连接的第二接口。经典计算机集群用于根据计算需求调用第一接口,以通过第一接口将分配的计算任务发送给量子计算机集群;第二接口用于接收由经典计算机分配的计算任务并将计算结果反馈给第一接口。通信链路设置于经典计算机与量子计算机之间,用于在经典计算机集群与量子计算机集群之间传输数据。

    标定并优化参量放大器的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117332863A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311149756.8

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: G06N10/20 G06N10/70 H03F19/00

    摘要: 本公开提供一种标定并优化参量放大器的方法,包括:根据参量放大器类型,确定参量放大器的工作参数;根据目标计算方法,在量子比特的读取频率下,分别计算参量放大器的微波泵浦输出在关闭状态的第一信噪比和微波泵浦输出在打开状态的第二信噪比;根据第一信噪比和第二信噪比,标定出信噪比增益;获取量子比特的第一目标值,根据第一目标值的平均值或者最小值,构建得到第二目标值;设定阈值范围,通过随机工作参数测试,根据超过阈值范围所对应的工作参数确定优化算法的初值,根据优化算法对初值进行迭代,优化算法对使第二目标值向更大方向进行预测,经过多次迭代,使得第二目标值最大化,最大化后的第二目标值对应的工作参数为优化工作参数。

    用于量子计算的集成型调控设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117094403A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310760209.7

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G06N10/00 G06N10/20

    摘要: 本公开提供了一种用于量子计算的集成型调控设备,包括:管壳层,其中,管壳层中设置有连接线路;集成芯片层,安装在管壳层的顶表面,并与连接线路连接;连接器层,设置在管壳层的顶表面和底表面中的至少一个表面,并与连接线路连接,连接器层被配置成与外部器件通信连接,以使得调控设备提供算力支持;其中,集成芯片层、连接器层设置在管壳层的垂直方向上,以降低调控设备的横向面积。

    用于超导量子计算机系统的排线

    公开(公告)号:CN116709638A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310969867.7

    申请日:2023-08-03

    IPC分类号: H05K1/16 H05K1/02

    摘要: 本申请提供了一种用于超导量子计算机系统的排线,包括:柔性的印刷电路板,其中,印刷电路板上阵列排布有多个信号传输线;多个滤波器,设置在印刷电路板内,且集成在多个信号传输线上;多个衰减器,设置在印刷电路板内,且集成在多个信号传输线上;至少一个连接件,安装在印刷电路板上,连接件用于将印刷电路板与外部的冷盘位置或量子芯片连接;其中,在排线与冷盘连接的情况下,排线将第一温度下的控制信号引入至第二温度的量子芯片上,在冷盘的降温作用下通过集成在信号传输线上的滤波器和衰减器对控制信号进行降温和降噪处理。