Запис Детальніше

Изоляция джозефсоновского кубита от электромагнитного окружения

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Изоляция джозефсоновского кубита от электромагнитного окружения
 
Creator Шнырков, В.И.
Королев, А.М.
Турутанов, О.Г.
Шульга, В.М.
Ляхно, В.Ю.
Серебровский, В.В.
 
Subject Свеpхпpоводимость, в том числе высокотемпеpатуpная
 
Description Рассмотрены два аспекта изоляции джозефсоновского потокового (зарядово-потокового) кубита от
внешнего диссипативного электромагнитного окружения: выбор оптимальной топологии сверхпроводящего контура кубита и пассивная фильтрация планковского излучения на входе цепи регистрации состояния кубита. При считывании состояния макроскопического квантового объекта («шредингеровского
кота») методом непрерывных нечетких измерений связь с окружением, непосредственная и через присоединенные цепи, является причиной быстрой потери когерентности суперпозиционных состояний. Обсуждаются коэффициенты связи с внешним электромагнитным окружением и вопросы их минимизации
для плоских (2D) и объемных (3D) конструкций контура квантования кубитов. Проведен анализ характеристик низкотемпературных комбинированных широкополосных фильтров, предназначенных для эффективного уменьшения электромагнитного шума в цепях управления и измерения. Экспериментально
показано, что криогенный порошковый Cu–CuO фильтр, установленный непосредственно в измерительную цепь, приводит к существенному подавлению обратного влияния охлаждаемого HEMT-усилителя на
кубит.
Розглянуто два аспекти ізоляції джозефсонівського потокового (зарядово-потокового) кубіту від зовнішнього дисипативного електромагнітного оточення: вибір оптимальної топології надпровідного контура кубіту і пасивна фільтрація планківського випромінювання на вході ланцюга реєстрації стану кубіту.
При прочитуванні стану макроскопічного квантового об’єкту («шредінгерівського кота») методом безперервних нечітких вимірювань зв’язок з оточенням, безпосередній і через приєднані ланцюги, є причиною
швидкої втрати когерентності суперпозиційних станів. Обговорюються коефіцієнти зв’язку із зовнішнім
електромагнітним оточенням і питання їх мінімізації для плоских (2D) і об’ємних (3D) конструкцій контура квантування кубітів. Проведено аналіз характеристик низькотемпературних комбінованих широкосмугових фільтрів, які призначені для ефективного зменшення електромагнітного шуму в ланцюгах керування і вимірювання. Експериментально показано, що кріогенний порошковий фільтр Cu–CuO, що
встановлений безпосередньо у вимірювальний ланцюг, приводить до істотного пригнічення зворотного
впливу охолоджуваного HEMT-підсилювача на кубіт.
We consider two aspects of isolation of Josephson
flux (charge-flux) qubit from an external dissipative
electromagnetic environment, (i) making choice of an
optimal topology of the superconducting qubit circuit
and (ii) passive filtering of Planck radiation at the input
of the qubit state registration circuit. When reading
the state of a macroscopic quantum object (“Schrö-
dinger’s cat”) with the weak continuous measurement
technique, the coupling to the environment, both direct
and through the connected circuits, is the cause of the
rapid loss of coherence of superposition states. The
coefficients of coupling to the external electromagnetic
environment are discussed, as well as the problem
of their minimization for flat (2D) and bulk (3D) designs
of the qubit quantization loops. The analysis of
the characteristics of low-temperature combined broadband
filters designed to effectively reduce the electromagnetic
noise in the control and measurement circuits
is done. It is shown experimentally that the
cryogenic powder Cu–CuO filter mounted directly to
the measuring circuit leads to a significant suppression
of the back action of a cooled HEMT amplifier to the
qubit.
 
Date 2018-01-07T13:52:51Z
2018-01-07T13:52:51Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Изоляция джозефсоновского кубита от электромагнитного окружения / В.И. Шнырков, А.М. Королев, О.Г. Турутанов, В.М. Шульга, В.Ю. Ляхно, В.В. Серебровский // Физика низких температур. — 2015. — Т. 41, № 11. — С. 1109–1118. — Бібліогр.: 50 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 03.67.Pp, 85.25.Am, 85.25.Cp
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/128230
 
Language ru
 
Relation Физика низких температур
 
Publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України