[发明专利]基于两个耦合的不同transmon的弱可调的量子比特有效
申请号: | 201780087889.3 | 申请日: | 2017-11-24 |
公开(公告)号: | CN110383485B | 公开(公告)日: | 2023-07-11 |
发明(设计)人: | B·阿卜多;J·B·赫茨伯格;E·马格桑;J·甘贝塔 | 申请(专利权)人: | 国际商业机器公司 |
主分类号: | H01L29/06 | 分类号: | H01L29/06 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 刘都;于静 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 两个 耦合 不同 transmon 可调 量子 比特 | ||
技术涉及超导量子装置。提供固定频率transmon量子比特(110A)。提供可调频率transmon量子比特(110B)。固定频率transmon量子比特(110A)耦合到可调频率transmon量子比特(110B)以形成单量子比特(110)。
背景技术
本发明一般涉及超导电子装置,更具体地,涉及基于两个耦合的不同transmon的弱可调量量子比特。
量子计算机的基本元素是量子位(quantum bit),它被称为“量子比特(qubit)”。与表示零和一的经典比特相反,量子比特还能够表示两种状态的量子叠加。状态可以在量子物理定律中形式化为处于两个状态的概率。因此,可以在量子物理定律中操纵和观察状态。
发明内容
根据本发明,提供了用于提供超导量子装置的方法,包括提供固定频率transmon量子比特以及提供可调频率transmon量子比特。方法包括将固定频率transmon量子比特耦合到可调频率transmon量子比特以形成单量子比特。
根据本发明的第二方面,提供了超导量子装置,包括固定频率transmon量子比特和可调谐频率transmon量子比特。固定频率transmon量子比特耦合到可调频率传输量子比特以形成单量子比特。
根据本发明的第三方面,提供了用于配置单量子比特的方法,包括提供由第一电容器分流的单约瑟夫森结(JJ),并提供由第二电容器分流的非对称直流超导量子干涉装置(dc-SQUID)。方法包括通过一个共享节点将单JJ连接到dc-SQUID。
根据本发明的第四方面,提供了单量子比特,包括由第一电容器分流的单约瑟夫森结(JJ)transmon量子比特,和非对称直流超导量子干涉装置(dc-SQUID)。非对称dc-SQUID由第二电容器分流。
根据本发明的第五方面,提供了用于提供单量子比特的能量系统的方法,包括提供被配置为耦合到可调频率transmon量子比特的固定频率transmon量子比特的单量子比特。方法包括生成单量子比特的能量系统作为V能量系统,使得单量子比特的读出被配置为通过耦合单量子比特的第四能级或第七能级来执行。
固定频率transmon量子比特可以与可调频率transmon量子比特共享节点,并且固定频率transmon量子比特与可调谐频率transmon量子比特两者通过耦合电容器而电容耦合。
附图说明
现在将参考附图仅以示例的方式描述本发明的优选实施例,其中:
图1是体现本发明的弱可调量子比特的电路;
图2是体现本发明的量子比特电路的示例实现;
图3是表示体现本发明的量子比特电路的设计示例的表;
图4是根据一个或多个实施例的量子比特的V能谱(V系统);
图5是体现本发明的量子比特的V能谱(V系统);
图6是提供体现本发明的超导电子装置的方法的流程图;
图7是配置体现本发明的单量子比特的方法的流程图;
图8是提供体现本发明的单量子比特的能量系统的方法的流程图。
具体实施方式
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