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蔡涵

作品数:8 被引量:4H指数:1
供职机构:清华大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇会议论文
  • 2篇期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 1篇电子电信
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇谐振腔
  • 2篇量子
  • 2篇量子比特
  • 2篇量子效率
  • 1篇单发
  • 1篇抖动
  • 1篇振荡
  • 1篇时间抖动
  • 1篇总线
  • 1篇总线制
  • 1篇物理模型
  • 1篇线制
  • 1篇芯片
  • 1篇拉比振荡
  • 1篇共面
  • 1篇共面波导
  • 1篇光子
  • 1篇光子数
  • 1篇版图
  • 1篇保真度

机构

  • 6篇清华大学

作者

  • 6篇蔡涵
  • 5篇陈炜
  • 5篇刘建设
  • 3篇徐正
  • 3篇李铁夫
  • 3篇成日盛
  • 1篇余玄

传媒

  • 2篇微纳电子技术

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 3篇2013
8 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
强吸收结构高速超导纳米线单光子探测器的设计与仿真
本文研究具有强吸收结构的高速超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的设计与仿真.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.与现有超导单光子探测器结构相比,在相同材料和厚度的超导超薄...
蔡涵成日盛尹合钰徐正李铁夫刘建设陈炜
超导量子比特量子特性研究
近年来,各种形式的量子计算方案被提出,例如中性原子、半导体量子点、金刚石NV色心等。在这些方案中,将来最具有实现量子计算可能性的是基于超导约瑟夫森结量子器件。这种方案中,人们以超导约瑟夫森结构造人造原子,且采用的是传统硅...
蔡涵
关键词:GHZ态
三维谐振腔中超导双量子比特耦合效应
三维超导传输子量子比特具有长的退相干时间,但受限于空间三维谐振腔结构,不易实现多比特耦合。本文研究基于三维谐振腔实现双量子比特耦合。利用单个三维空间谐振腔将两个超导传输子量子比特进行了耦合,通过调节其中一个量子比特的频率...
蔡涵刘其春张颖珊赵昌昊刘建设陈炜
光偏振态不敏感的高量子效率SNSPD
相较于传统的单光子探测器,SNSPD(超导纳米线单光子探测器)在量子效率、计数率、暗计数、时间抖动等方面具有着很大的优势,这使SNSPD越来越多地应用于量子密钥分配(QKD)和线性量子计算(LOQC)等量子信息技术中.然...
尹合钰成日盛徐正蔡涵李铁夫刘建设陈炜
总线制8量子比特超导量子计算芯片设计与仿真被引量:1
2016年
为了完成Shor算法这类量子计算,需要更多的量子比特参与,同时需要延长量子比特的退相干时间,实现对量子比特更精准的调控。基于对以上要求的综合考虑,Xmon量子比特是一种目前最优的选择。设计了一个以Xmon为计算单元的总线制的8量子比特超导计算芯片,可以实现任意两个量子比特之间的耦合操作。首先根据实验基础设计量子比特与共面波导谐振腔的工作频率、量子比特的非谐性和谐振腔的品质因子。用Matlab软件仿真量子比特的能级,得到约瑟夫森能与电容充电能。其中约瑟夫森能的大小由约瑟夫森结的氧化时间长短控制,电容充电能则主要由Xmon的十字电容决定。由以上参数能够计算出量子比特与谐振腔的耦合强度与耦合电容,谐振腔的物理长度可以根据耦合电容的物理尺寸进行调节。然后根据不同的衬底工艺使用不同线宽以满足输入阻抗匹配的要求。使用Ledit绘图软件将以上物理尺寸表现在版图上。取出谐振腔的部分用HFSS软件仿真并调节其频率及品质因子,达到设计要求。量子比特的工作频率在测试时通过输入电流来调控。通过绘图与仿真,完成了一个可用于实验室加工制造并测试的总线制超导量子计算芯片版图。在此基础上,还设计了一种可以降低管脚数量的控制复用方案,为最终实现量子计算打下了一定基础。
余玄张颖珊刘其春蔡涵赵昌昊刘建设陈炜
关键词:量子比特版图
SNSPD的物理模型与研究进展被引量:2
2013年
基于超导原理的超导纳米线单光子探测器(superconducting nanowire single photon detector,SNSPD)以其在高量子效率、高计数率、低暗计数和低时间抖动等方面的优势引起广泛的研究。综述了SNSPD的物理模型和研究进展。首先从第一次在实验上发现超导铅薄膜的电热效应出发讲述了SNSPD的起源。然后从SNSPD进行单光子探测的物理过程出发详细分析了SNSPD的单光子探测机制,并分别根据电热模型和唯象模型对探测机制进行了详细的物理解释。紧接着,详细阐述了量子效率分析模型,指出SNSPD的系统量子效率由本征量子效率、耦合效率和光吸收效率三部分组成。最后,从如何提高入射光子与SNSPD的耦合效率、如何提高光子吸收效率、如何提高SNSPD本征量子效率、研究基于新型材料的SNSPD、如何实现光子数分辨和对光子偏振态不敏感的SNSPD、以及研究SNSPD的噪声机制以减小暗计数和时间抖动等方面详细列举了目前各小组研究SNSPD所取得的最新进展。
尹合钰成日盛徐正蔡涵蒋振南李铁夫刘建设陈炜
关键词:量子效率时间抖动
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