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Updated: Jul 11, 2026

Methods for Measuring the Orientation and Rotation Rate of 3D-printed Particles in Turbulence
Published on: June 24, 2016
Flip-flopping cuantas de flujo fraccionario de flujo fraccionario
1Institute of Information Technology, Rapid Single-Flux Quantum (RSFQ) Design Group, University of Technology Ilmenau, Post Office Box 100565, D-98684 Ilmenau, Germany. thomas.ortlepp@tu-ilmenau.de
Los superconductores de alta temperatura crítica con simetría de onda d permiten anillos superconductores con desplazamientos de fase pi. Estos anillos cambian de forma controlable la polaridad del flujo magnético fraccionario en los circuitos lógicos, mejorando el rendimiento del dispositivo.
Área de la Ciencia:
- Física de la materia condensada Física de la materia condensada
- La superconductividad es la superconductividad.
- La computación cuántica es la computación cuántica.
Sus antecedentes:
- Los superconductores de alta temperatura crítica exhiben una simetría de emparejamiento de ondas d.
- Los anillos superconductores con desplazamientos de fase pi poseen un doble estado básico degenerado.
- Este estado fundamental permite la generación espontánea de cuantos de flujo magnético fraccionario.
Objetivo del estudio:
- Para integrar anillos superconductores con sesgo de fase pi en un circuito lógico (flip-flop).
- Para demostrar el cambio controlable de la polaridad del flujo magnético fraccionario utilizando pulsos cuánticos de flujo único.
- Para explorar el potencial de estos anillos como dispositivos naturales de dos estados en la lógica cuántica de flujo único rápido.
Principales métodos:
- Fabricación de anillos superconductores con desplazamientos de fase pi incorporados.
- Incorporación de estos anillos en un circuito lógico flip-flop.
- Aplicación de pulsos cuánticos de flujo único para controlar la polaridad del flujo.
Principales resultados:
- Se ha demostrado un cambio controlable de la polaridad del flujo magnético fraccionario.
- Integró con éxito anillos con sesgo de fase pi en un circuito flip-flop funcional.
- Se observó la generación espontánea de cuantas de flujo magnético fraccionario de polaridad superior o inferior.
Conclusiones:
- Los anillos superconductores con sesgo de fase Pi pueden manipularse de manera controlable en circuitos lógicos.
- La integración en la lógica cuántica de flujo único rápido ofrece ventajas como necesidades de corriente de sesgo reducidas, simetría mejorada y márgenes de operación mejorados.
- Estos anillos son prometedores como dispositivos eficientes de dos estados para el procesamiento de información cuántica.
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