[发明专利]用于超导量子计算装置的片上温度计在审
申请号: | 202080049021.6 | 申请日: | 2020-06-30 |
公开(公告)号: | CN114072649A | 公开(公告)日: | 2022-02-18 |
发明(设计)人: | S.B.奥利瓦德斯;D.F.博戈林;N.T.布隆;S.哈特;P.古曼 | 申请(专利权)人: | 国际商业机器公司 |
主分类号: | G01K7/32 | 分类号: | G01K7/32;G06F30/367;G06N10/20 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 陈金林 |
地址: | 美国纽*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 超导 量子 计算 装置 温度计 | ||
提供了关于确定一个或多个量子计算装置的温度的技术。例如,在此描述的一个或多个实施例可以包括一种系统,该系统可以包括一个温度组件,该温度组件可以基于该超导谐振器由于动力学电感随温度变化而变化所展现的频率偏移来确定该超导谐振器的温度。
技术领域
本公开涉及用于超导量子计算装置的一个或多个片上温度计,并且更具体地涉及使用一个或多个超导谐振器来测量一个或多个量子装置的温度。
背景技术
当热能低于量子位的量子能级间距时,可以最大限度地延长超导量子位的寿命。因此,确定量子计算装置的温度可能是延长其寿命的关键步骤。然而,确定量子计算装置的温度可能很困难,至少因为这些量子计算装置的操作可能受到温度测量的影响。进一步,由于这些量子计算装置的一个或多个特性,用于确定温度(例如,传导、对流、和/或辐射)的常规热力学装置可能是无效的。
因此,本领域需要解决上述问题。
发明内容
从第一方面来看,本发明提供了一种用于测量超导器件的温度的系统,该系统包括:温度组件,该温度组件基于该超导谐振器所展示的频率因子来确定该超导谐振器的温度。
从另一方面来看,本发明提供了一种用于测量超导器件的温度的系统计算机实施的方法,该方法包括:通过可操作地联接到处理器上的系统基于该超导谐振器展现的频率因子来确定该超导谐振器的温度。
从另一方面来看,本发明提供了一种用于测量超导器件的温度的计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可由处理电路读取并且存储用于由该处理电路执行以便执行用于执行本发明的步骤的方法的指令。
从另一方面来看,本发明提供一种存储在计算机可读存储介质上并且可加载到数字计算机的内部存储器中的计算机程序,该计算机程序包括当所述程序在计算机上运行时用于执行本发明的步骤的软件代码部分。
从另一方面来看,本发明提供了一种系统,该系统包括:温度组件,该温度组件基于该超导谐振器由于动力学电感随温度变化的变化而展现的频率偏移来确定该超导谐振器的温度。
从另一方面来看,本发明提供了一种系统,该系统包括:温度组件,该温度组件基于该超导谐振器在参考温度下经历的估算频率和该超导谐振器的工作频率来确定该超导谐振器的温度。
从另一方面来看,本发明提供了一种用于测量超导器件的温度的计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质具有体现在其中的多个程序指令,这些程序指令可由处理器执行以使该处理器:由操作性地连接到该处理器上的系统基于该超导谐振器由于动力学电感随温度变化的变化而展现的频率偏移来确定该超导谐振器的温度。
以下呈现概述以提供对本发明的一个或多个实施例的基本理解。本概述并不旨在标识关键或重要的元素;或描绘具体实施例的任何范围或权利要求的任何范围。其唯一的目的是以简化的形式呈现概念,作为稍后呈现的更详细描述的序言。在此描述的一个或多个实施例中,描述了可以协助测量一个或多个量子计算装置的温度的系统、计算机实施的方法、装置和/或计算机程序产品。
根据实施例,提供了一种系统。该系统可以包括温度组件,该温度组件可以基于该超导谐振器由于动力学电感随温度变化的变化而展现的频率偏移来确定该超导谐振器的温度。
根据实施例,提供了一种系统。该系统可以包括温度组件,该温度组件可以基于该超导谐振器在参考温度下经历的估算频率以及该超导谐振器的工作频率来确定该超导谐振器的温度。
根据实施例,提供了一种计算机实现的方法。该计算机实施的方法可以包括通过可操作地连接到处理器上的系统基于该超导谐振器由于动力学电感随温度变化的变化而展现的频率偏移来确定该超导谐振器的温度。
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