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公开(公告)号:DE112016005783B4
公开(公告)日:2021-12-09
申请号:DE112016005783
申请日:2016-09-28
Applicant: IBM
Inventor: HERTZBERG JARED BARNEY , ABDO BALEEGH
Abstract: Eine Frequenzumsetzungsvorrichtung (100), die aufweist:einen mechanischen Resonator (104), der konfiguriert ist, um mit einer mechanischen Resonanzfrequenz mit einer Verschiebung entlang einer Achse zu schwingen;einen optischen Resonator (108), der einen ersten Spiegel (202A) gegenüber einem zweiten Spiegel (202B) aufweist, zwischen denen ein optischer Hohlraumresonator gebildet ist, wobei der erste Spiegel (202A) so an dem mechanischen Resonator (104) befestigt ist, dass sich bei einer Bewegung des ersten Spiegels (202A) eine optische Länge des optischen Hohlraumresonators entsprechend der Verschiebung des mechanischen Resonators (104) ändert, wobei sich infolge der Änderung der optischen Länge eine optische Resonanzfrequenz des optischen Resonators (108) ändert; undeinen Mikrowellen-Resonator (120), der so positioniert ist, dass er sich entsprechend der Verschiebung des mechanischen Resonators (104) so bewegt, dass sich bei einer Bewegung des mechanischen Resonators (104) eine Josephson-Induktivität des Mikrowellen-Resonators (120) und dadurch eine Mikrowellen-Resonanzfrequenz des Mikrowellen-Resonators (108) ändern.
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公开(公告)号:DE112017008044B4
公开(公告)日:2021-11-11
申请号:DE112017008044
申请日:2017-12-19
Applicant: IBM
Inventor: ROSENBLATT SAMI , TOPALOGU RASIT ONUR , HERTZBERG JARED BARNEY , RAUSCH WERNER A
IPC: H01L39/22
Abstract: Vertikaler q-Kondensator, aufweisend:einen Graben durch eine Schicht von supraleitendem Material, wobei der Graben eine Tiefe in einem Substrat erreicht, wobei die Tiefe im Wesentlichen senkrecht auf eine Fertigungsebene des Substrats ist, wobei das supraleitende Material auf dem Substrat abgeschieden ist;ein supraleitendes Material, das in dem Graben abgeschieden ist, wobei das abgeschiedene supraleitende Material eine erste Dünnschicht des supraleitenden Materials auf einer ersten Oberfläche des Grabens, eine zweite Dünnschicht des supraleitenden Materials auf einer zweiten Oberfläche des Grabens und eine dritte Dünnschicht des supraleitenden Materials auf einer dritten Oberfläche des Grabens bildet, wobei die zweite Oberfläche im Wesentlichen parallel zu der ersten Oberfläche ist und die dritte Oberfläche in dem Graben die erste Oberfläche und die zweite Oberfläche trennt;ein dielektrisches Material unter der dritten Dünnschicht, wobei das dielektrische Material durch Ätzen der dritten Dünnschicht freigelegt ist;eine erste Kopplung zwischen der ersten Dünnschicht und einem ersten Kontakt in einer supraleitenden Quantenlogikschaltung; undeine zweite Kopplung zwischen der zweiten Dünnschicht und einem zweiten Kontakt in der supraleitenden Quantenlogikschaltung, wobei die erste Kopplung und die zweite Kopplung bewirken, dass die erste Dünnschicht und die zweite Dünnschicht als vertikaler q-Kondensator wirken, der die Integrität von Daten in der supraleitenden Quantenlogikschaltung innerhalb eines Schwellenwerts aufrechthält.
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13.
公开(公告)号:IL286613D0
公开(公告)日:2021-10-31
申请号:IL28661321
申请日:2021-09-22
Applicant: IBM , SHAO DONGBING , BRINK MARKUS , SOLGUN FIRAT , HERTZBERG JARED BARNEY
Inventor: SHAO DONGBING , BRINK MARKUS , SOLGUN FIRAT , HERTZBERG JARED BARNEY
Abstract: A quantum computing device includes a first chip having a first substrate and one or more qubits disposed on the first substrate. Each of the one or more qubits has an associated resonance frequency. The quantum computing device further includes a second chip having a second substrate and at least one conductive surface disposed on the second substrate opposite the one or more qubits. The at least one conductive surface has at least one dimension configured to adjust the resonance frequency associated with at least one of the one or more qubits to a determined frequency adjustment value.
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14.
公开(公告)号:AU2020259830A1
公开(公告)日:2021-09-30
申请号:AU2020259830
申请日:2020-04-15
Applicant: IBM
Inventor: SHAO DONGBING , BRINK MARKUS , SOLGUN FIRAT , HERTZBERG JARED BARNEY
Abstract: A quantum computing device includes a first chip having a first substrate and one or more qubits disposed on the first substrate. Each of the one or more qubits has an associated resonance frequency. The quantum computing device further includes a second chip having a second substrate and at least one conductive surface disposed on the second substrate opposite the one or more qubits. The at least one conductive surface has at least one dimension configured to adjust the resonance frequency associated with at least one of the one or more qubits to a determined frequency adjustment value.
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公开(公告)号:DE112017007142B4
公开(公告)日:2021-07-29
申请号:DE112017007142
申请日:2017-12-06
Applicant: IBM
Inventor: ROSENBLATT SAMI , HERTZBERG JARED BARNEY , BRINK MARKUS
Abstract: Supraleitender Chip, aufweisend:Schwingeinheiten mit Resonanzfrequenzen, wobei die Schwingeinheiten als supraleitende Schwingkreise konfiguriert sind, undJosephson-Übergänge in den Schwingeinheiten, wobei einer oder mehrere der Josephson-Übergänge eine kurzgeschlossene Tunnelbarriere besitzen, wobei die Schwingeinheiten kollektiv oder individuell adressierbar sind, wobei die kollektiv adressierbaren Schwingeinheiten durch die Auswertung deren individuellen Resonanzfrequenzen auslesbar sind und die individuell adressierbaren Schwingeinheiten individuell auslesbar sind.
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公开(公告)号:DE112016005783T5
公开(公告)日:2018-09-20
申请号:DE112016005783
申请日:2016-09-28
Applicant: IBM
Inventor: HERTZBERG JARED BARNEY , ABDO BALEEGH
Abstract: Eine Technik betrifft die Frequenzumsetzung. Ein mechanischer Resonator (104) ist so konfiguriert, dass er mit einer mechanischen Resonanzfrequenz mit einer Verschiebung entlang einer Achse schwingt. Ein optischer Resonator (108) enthält einen ersten Spiegel (202A) gegenüber einem zweiten Spiegel (202B), zwischen denen ein optischer Hohlraumresonator gebildet ist. Der erste Spiegel (202A) ist so an dem mechanischen Resonator (104) befestigt, dass sich der erste Spiegel (202A) bewegt und sich eine optische Länge des optischen Hohlraumresonators entsprechend der Verschiebung des mechanischen Resonators (104) ändert. Durch Änderung der optischen Länge ändert sich eine optische Resonanzfrequenz des optischen Resonators (108). Ein Mikrowellen-Resonator (120) ist so angeordnet, dass er sich entsprechend der Verschiebung des mechanischen Resonators (104) so bewegt, dass sich durch die Bewegung des mechanischen Resonators eine Josephson-Induktivität des Mikrowellen-Resonators (120) und dadurch eine Mikrowellen-Resonanzfrequenz des Mikrowellen-Resonators (120) ändern.
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