【摘 要】
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量子计算凭借其出色的并行计算能力引起当下研究者们极大的研究兴趣,其中超导量子计算是最有希望实现量子计算机的方案之一。目前可以通过高精度微纳结构加工技术在一块基片
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量子计算凭借其出色的并行计算能力引起当下研究者们极大的研究兴趣,其中超导量子计算是最有希望实现量子计算机的方案之一。目前可以通过高精度微纳结构加工技术在一块基片上加工出几十个超导量子比特,其测量系统可以借助现有成熟的商用微波器件和设备,极低温条件可借助现有的稀释制冷机来实现。目前超导量子比特芯片能实现对特定物理模型的模拟。低温下测量量子比特信号的强度在单微波光子量级,由于量级过小,现阶段最先进的商用的微波放大器在低温下使用时会引入较大的噪声,降低比特读取的信噪比和保真度,因此我们需要在极低温条件下有接近微波单光子量级噪声表现的放大器。为了解决这一问题,可以利用超导约瑟夫森结组成的电路来设计参数放大器,并利用加工超导量子芯片的微加工工艺实现对参数放大器的加工。在此基础上我们设计并制作了了约瑟夫森窄带参数放大器,测试结果基本满足预期设计需求。此外我们还设计并制作了行波参数放大器,该参数放大器由约瑟夫森结环链组成,放大器初步测量结果显示,我们的加工工艺制作的约瑟夫森结环链能正常工作。最后我们利用超导量子比特芯片模拟了二能级系统的朗道-齐纳干涉现象,实验结果和理论数值计算结果取得了良好的一致性。
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