0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

中科大在微波諧振腔探測半導體量子芯片上取得重要進展

iIeQ_mwrfnet ? 來源:IT之家 ? 作者:IT之家 ? 2021-05-13 09:32 ? 次閱讀

5月9日消息 據中國科學技術大學網站,中國科大郭光燦院士團隊在微波諧振腔探測半導體量子芯片上取得重要進展。

該團隊郭國平、曹剛等人與本源量子計算有限公司合作,利用微波超導諧振腔實現了對半導體雙量子點的激發(fā)能譜測量。相關研究成果以“Microwave-resonator-detected excited-state spectroscopy”為題,發(fā)表在 4 月 28 日出版的國際應用物理知名期刊《Physical Review Applied》上。

據介紹,半導體系統(tǒng)具有良好的可擴展可集成特性,被認為是最有可能實現通用量子計算的體系之一。近年來硅基半導體量子計算取得系列進展,量子比特性能得到大幅提升,單比特和兩比特邏輯門保真度均已達到容錯量子計算閾值,如何進一步擴展比特數量、提高比特讀取保真度成為該領域的重要議題。

電路量子電動力學以微波光子為媒介,不僅可以用來實現比特間長程耦合,還可以用于對比特的非破壞性、高靈敏探測,是量子比特擴展和讀出的一種重要方案。該工作中研究人員制備了鈮鈦氮微波諧振腔 - 半導體量子點復合器件,利用鈮鈦氮的高阻抗特性大幅提高了微波諧振腔與量子比特的耦合強度,達到強耦合區(qū)間。進一步通過在器件上施加方波脈沖驅動電子在量子點的不同能級間躍遷,并利用高靈敏微波諧振腔讀取出躍遷信號。利用該技術,課題組表征了雙量子點系統(tǒng)的能級譜圖,特別是利用信號對不同能級的響應特性,給出了系統(tǒng)的自旋態(tài)占據信息

此前,郭國平研究組于 2021 年 2 月在《Science Bulletin》上報道的工作展示了利用微波諧振腔實現半導體兩量子比特長程耦合,并開發(fā)了新的譜學方法快速表征系統(tǒng)的耦合參數。在此研究基礎上,此次利用微波諧振腔對量子比特能級譜和自旋態(tài)的高靈敏測量,為將來實現半導體量子比特的高保真讀出提供了一種有效方法。

原文標題:中國科大在微波諧振腔探測半導體量子芯片上取得重要進展

文章出處:【微信公眾號:微波射頻網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    452

    文章

    50206

    瀏覽量

    420881
  • 半導體
    +關注

    關注

    334

    文章

    26855

    瀏覽量

    214313

原文標題:中國科大在微波諧振腔探測半導體量子芯片上取得重要進展

文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    中國科大鈣鈦礦軟X射線探測器件領域取得重要進展

    近日,中國科學技術大學微電子學院胡芹特任研究員課題組鈣鈦礦軟X射線探測器研究中取得進展。團隊基于鈣鈦礦半導體薄膜缺陷調控和PIN垂直型器
    的頭像 發(fā)表于 11-07 06:19 ?53次閱讀
    中國<b class='flag-5'>科大</b><b class='flag-5'>在</b>鈣鈦礦軟X射線<b class='flag-5'>探測</b>器件領域<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>進展</b>

    安泰功率放大器環(huán)形諧振腔聲傳感特性研究中的應用

    調制器;SG,信號發(fā)生器;PD,光電探測器;LIA,鎖定放大器;PI,鎖定頻率控制器;HVA,功率放大器;OSC,示波器;SA,頻譜分析儀;PA,功率放大器。這里,藍線是光路,黑線是電路;(b)傳感器2的環(huán)形諧振腔的光譜線和頻率鎖定曲線;(c)傳感器2的
    的頭像 發(fā)表于 11-05 10:43 ?95次閱讀
    安泰功率放大器<b class='flag-5'>在</b>環(huán)形<b class='flag-5'>諧振腔</b>聲傳感特性研究中的應用

    北京大學研究團隊新型激光領域取得重要進展

    原理示意圖及1470nm極壞激光的實現 近日,北京大學電子學院陳景標教授團隊新型激光領域研究方面取得突破性進展,成功利用精細度達最低極限值2的光學
    的頭像 發(fā)表于 10-21 06:26 ?116次閱讀
    北京大學研究團隊<b class='flag-5'>在</b>新型激光領域<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>進展</b>

    中國科大半導體量子點系統(tǒng)中實現量子干涉與相干俘獲

    測量結果中可以明顯地觀察到多組共振譜線,這樣的奇偶效應是縱向耦合帶來調制效應的直接證據。 中國科大郭光燦院士團隊半導體量子點的量子態(tài)調控研究中取得
    的頭像 發(fā)表于 09-02 08:44 ?218次閱讀
    中國<b class='flag-5'>科大</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>半導體量子</b>點系統(tǒng)中實現<b class='flag-5'>量子</b>干涉與相干俘獲

    半導體量子點材料制備取得重要進展

    信息器件是信息科技前沿研究的熱點。 近期,中國科學院半導體研究所王占國院士的指導下,劉峰奇研究員團隊等量子點異質外延的研究方面取得
    的頭像 發(fā)表于 06-16 17:23 ?1.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體量子</b>點材料制備<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>進展</b>

    半導體量子點異質外延研究取得重要進展

    具有重要應用價值。半導體量子點材料的制備和以其為基礎的新型信息器件是信息科技前沿研究的熱點。 近期,中國科學院半導體研究所王占國院士的指導下,劉峰奇研究員團隊等
    的頭像 發(fā)表于 06-14 16:04 ?382次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體</b>所<b class='flag-5'>量子</b>點異質外延研究<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>進展</b>

    芯片上集成量子探測

    英國布里斯托大學的研究人員擴展量子技術方面取得重要突破。他們將世界量子
    的頭像 發(fā)表于 06-03 06:28 ?333次閱讀

    微波檢測的諧振腔到底是什么

    微波檢測的諧振腔是一種微波工程和射頻技術領域中廣泛應用的設備。它主要用于測量和分析微波信號的特性,如頻率、阻抗、功率等。
    的頭像 發(fā)表于 05-28 14:40 ?2173次閱讀

    光庫科技自研的諧振腔組件再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”

    5月15日,“2024激光加工行業(yè)-榮格技術創(chuàng)新獎”頒獎典禮于蘇州成功舉辦。光庫科技憑借自主研發(fā)的“諧振腔組件”,再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”。
    的頭像 發(fā)表于 05-17 15:10 ?400次閱讀
    光庫科技自研的<b class='flag-5'>諧振腔</b>組件再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”

    中國科學技術大學科研團隊取得量子計算研究新進展

    中國科學技術大學科研團隊取得量子計算研究新進展 據央視新聞報道,中國科學技術大學科研團隊利用自主研發(fā)的關鍵設備,利用“自底而”的量子模擬方
    的頭像 發(fā)表于 05-08 16:40 ?623次閱讀

    表征光學諧振腔特性的參數介紹

    光學諧振腔內產生穩(wěn)定諧振時對應的波長或頻率稱為諧振波長或諧振頻率。不同的諧振腔具有不同的
    的頭像 發(fā)表于 04-08 11:22 ?878次閱讀
    表征光學<b class='flag-5'>諧振腔</b>特性的參數介紹

    中科大近場光學成像方向取得重要進展

    近日,《自然·納米技術》(Nature Nanotechnology)在線刊發(fā)華中科技大學李培寧教授團隊題目為“Van der Waals quaternary oxides for tunable low-loss anisotropic polaritonics“研究成果。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 09:17 ?702次閱讀
    華<b class='flag-5'>中科大</b><b class='flag-5'>在</b>近場光學成像方向<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>進展</b>

    什么是光學諧振腔?

    一、光學諧振腔簡介 光學諧振腔(optical resonant cavity)是光波在其中來回反射從而提供光能反饋的空腔。激光器的必要組成部分,通常由兩塊與激活介質軸線垂直的平面或凹球面反射鏡構成
    的頭像 發(fā)表于 03-15 06:34 ?870次閱讀
    什么是光學<b class='flag-5'>諧振腔</b>?

    量子計算機芯片——半導體量子芯片載板

    量子計算機走出實驗室真正為人類社會服務量子芯片載板是量子芯片封裝中不可或缺的一部分,量子
    的頭像 發(fā)表于 12-08 15:51 ?637次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計算機<b class='flag-5'>芯片</b>——<b class='flag-5'>半導體量子</b><b class='flag-5'>芯片</b>載板

    材料電磁參數測量技術方案諧振腔

    ,根據測試原理的不同可以分為網絡參數法和諧振法兩大類。 諧振腔法是所有介電常數測量方法中準確度最高的。 其基本原理為:將樣品置于一個分離式或閉式的諧振腔中,通過樣品材料放置前后對腔體電磁場結構的影響,利用矢量網
    的頭像 發(fā)表于 12-04 14:33 ?586次閱讀
    材料電磁參數測量技術方案<b class='flag-5'>諧振腔</b>法