高动力感应腔阵列用于紧带工程和基于拓学的障碍计
Vincent Jouanny1,2, Simone Frasca3,4, Vera Jo Weibel3,4
1Hybrid Quantum Circuits Laboratory (HQC), Institute of Physics, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1015, Lausanne, Switzerland. vincent.jouanny@epfl.ch.
研究人员使用高导电性NbN薄膜开发了紧的超导微波元材料. 这使得量子技术的小型化合腔阵列 (CCA) 成为可能,为先进的量子模拟展示了可扩展性和低混乱性.
科学领域:
- 量子光学和信息科学 量子光学和信息科学
- 超导超材料是超导超材料.
- 电路 量子电动力学 量子电动力学
背景情况:
- 超导微波超材料对于量子光学和信息科学至关重要,使量子技术成为可能.
- 合腔阵列 (CCA) 是电路量子电动学的关键实现.
- 对于可扩展的量子设备来说,CCA的小型化是必不可少的,需要减少足迹和低混乱.
研究的目的:
- 使用超导NbN薄膜呈现一个紧的CCA架构.
- 为了实现小型化,高阻抗的CCA,同时保持低混乱.
- 为了证明拟议的CCA架构的多功能性和可扩展性.
主要方法:
- 使用超导NbN薄膜具有高动力感应,以创建高阻抗CCA (~1.5kΩ).
- 设计了一维CCA,最多有100个共振器和多个带隙.
- 使用对称性保护的拓SSH边缘模式量化研究了障碍.
主要成果:
- 展示了一个紧的CCA架构,减少了共振器足迹.
- 实现了多达100个共振器和多个带隙的可扩展CCA.
- 使用拓边缘模式提取了的共振器频率散射,表明了低秩序.
结论:
- 使用NbN薄膜开发的紧CCA平台是多功能和可扩展的.
- 这种架构可使微型量子器件保持低无序.
- 开辟了使用超强合发射器对多体物理学进行模拟量子模拟的前景.
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