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公开(公告)号:CN107580752B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201680026361.0
申请日:2016-05-11
Applicant: D-波系统公司
Abstract: 一种超导输入和/或输出系统采用至少一个微波超导谐振器。所述(多个)微波超导谐振器可以通信地耦合至微波传输线。每个微波超导谐振器可以包括第一和第二DC SQUID,所述第一和第二DC SQUID彼此串联且与电感(例如,电感器)串联,并且电容与所述第一和第二DC SQUID以及电感并联。对应的电感接口可操作用于应用通量偏置以便控制所述DC SQUID。所述第二DC SQUID可以耦合至量子通量参变器(QFP),例如,作为移位寄存器中的最终元件。还教导了一种超导平行板电容器结构以及制造其的方法。
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公开(公告)号:CN108475352A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680076369.8
申请日:2016-10-27
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 托马斯·J·布思比 , 沃伦·T·E·威尔金森 , 伊戈尔·帕夫洛夫 , 特雷弗·迈克尔·兰廷 , 安德鲁·道格拉斯·金 , 艾米丽·M·霍斯金森 , 佐藤雄基 , 穆罕默德·H·阿明 , 杰克·R·雷蒙德 , 叶夫根尼·A·安德里亚什 , 保罗·I·布尼克 , 亚历山大·弗雷谢特 , 戈勒恩·马斯登 , 托马斯·克里普 , 克里斯托弗·B·利奇
IPC: G06N99/00
CPC classification number: G06N99/002
Abstract: 通过使用松弛量子位或松弛量子位的域(即,状态可以翻转而不改变能量的(多个)量子位)来减轻模拟处理器(例如,量子处理器)操作中的简并,这可以显著地提高在某些问题上的硬件性能,以及提高针对更一般问题集的硬件性能。从模拟处理器中抽取样本,并且对包括所述模拟处理器的装置进行松弛性评估。计算归一化松弛性度量,并且添加偏移以使装置在退火中提前。通过确定量子位的磁化率并且基于基于所述磁化率确定的隧穿速率偏移调谐所述量子位的隧穿速率来减轻包括量子处理器的混合计算系统中的简并。通过使演化暂停确定的暂停持续时间来控制量子退火演化。
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公开(公告)号:CN111788588B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201880089721.0
申请日:2018-12-19
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 穆罕默德·H·阿明 , 保罗·I·布尼克 , 特雷弗·M·兰廷 , 邓纯青 , 阿纳托利·斯米尔诺夫 , 凯利·T·r·布思比 , 艾米丽·M·霍斯金森 , 克里斯托弗·B·里奇
Abstract: 约瑟夫逊结(JJ)可以取代变压器的初级电感以实现量子位之间的电流耦合,从而有利地减小尺寸。远程对称耦合器可以包括至少近似定位在沿着所述耦合器的二分之一点处的复合JJ(CJJ),以有利地提供比非对称远程耦合器更高的第一激发态能量。量子处理器可以包括量子位和具有非随机哈密尔顿算子的耦合器以增强退火期间的多量子位隧穿。量子位可以包括另外的分流电容,例如,以提高总电容的整体品质并提高量子相干性。可以有利地调谐由双阱势能表征的量子位的有效隧穿振幅Δeff的符号和/或大小。可以例如经由谐振器和LC电路来实施量子位的符号可调谐静电耦合。YY耦合可以被并入到量子退火器(例如,量子处理器)中。
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公开(公告)号:CN111788588A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201880089721.0
申请日:2018-12-19
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 穆罕默德·H·阿明 , 保罗·I·布尼克 , 特雷弗·M·兰廷 , 邓纯青 , 阿纳托利·斯米尔诺夫 , 凯利·T·r·布思比 , 艾米丽·M·霍斯金森 , 克里斯托弗·B·里奇
Abstract: 约瑟夫逊结(JJ)可以取代变压器的初级电感以实现量子位之间的电流耦合,从而有利地减小尺寸。远程对称耦合器可以包括至少近似定位在沿着所述耦合器的二分之一点处的复合JJ(CJJ),以有利地提供比非对称远程耦合器更高的第一激发态能量。量子处理器可以包括量子位和具有非随机哈密尔顿算子的耦合器以增强退火期间的多量子位隧穿。量子位可以包括另外的分流电容,例如,以提高总电容的整体品质并提高量子相干性。可以有利地调谐由双阱势能表征的量子位的有效隧穿振幅Δeff的符号和/或大小。可以例如经由谐振器和LC电路来实施量子位的符号可调谐静电耦合。YY耦合可以被并入到量子退火器(例如,量子处理器)中。
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公开(公告)号:CN110462857B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201880021010.X
申请日:2018-01-31
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 黄水源 , 比翁·H·奥 , 道格拉斯·P·斯塔德特勒 , 爱德华·G·斯特普卡 , 保罗·I·布尼克 , 杰德·D·惠特克 , 法比奥·阿尔托马雷 , 理查德·G·哈里斯 , 科林·C·恩德鲁德 , 洛伦·J·斯温森 , 尼古拉斯·C·拉迪辛斯基 , 杰森·J·亚奥 , 埃里克·G·拉迪辛斯基
Abstract: 本发明公开了各种技术和装置允许超导电路的制造。可形成包括超导螺柱通孔、动态电感器和电容器的超导集成电路。在超导集成电路中形成超导螺柱通孔可包括用硬掩模掩蔽以及用软掩模掩蔽。在超导集成电路中形成超导螺柱通孔可包括沉积介电蚀刻阻挡层。可通过电游标来测量超导集成电路的制造中的层间失准。可通过电游标链和惠斯登电桥来测量超导集成电路的制造中的层间失准。具有三个或更多个金属层的超导集成电路可包括封闭、匹配的片上传输线。
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公开(公告)号:CN110462857A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201880021010.X
申请日:2018-01-31
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 黄水源 , 比翁·H·奥 , 道格拉斯·P·斯塔德特勒 , 爱德华·G·斯特普卡 , 保罗·I·布尼克 , 杰德·D·惠特克 , 法比奥·阿尔托马雷 , 理查德·G·哈里斯 , 科林·C·恩德鲁德 , 洛伦·J·斯温森 , 尼古拉斯·C·拉迪辛斯基 , 杰森·J·亚奥 , 埃里克·G·拉迪辛斯基
Abstract: 本发明公开了各种技术和装置允许超导电路的制造。可形成包括超导螺柱通孔、动态电感器和电容器的超导集成电路。在超导集成电路中形成超导螺柱通孔可包括用硬掩模掩蔽以及用软掩模掩蔽。在超导集成电路中形成超导螺柱通孔可包括沉积介电蚀刻阻挡层。可通过电游标来测量超导集成电路的制造中的层间失准。可通过电游标链和惠斯登电桥来测量超导集成电路的制造中的层间失准。具有三个或更多个金属层的超导集成电路可包括封闭、匹配的片上传输线。可封装超导集成电路中的金属布线层。
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公开(公告)号:CN107580752A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201680026361.0
申请日:2016-05-11
Applicant: D-波系统公司
CPC classification number: H03B15/003 , H01L39/223 , H01P7/08 , H01P7/105 , H03B2201/02 , H03H7/01
Abstract: 一种超导输入和/或输出系统采用至少一个微波超导谐振器。所述(多个)微波超导谐振器可以通信地耦合至微波传输线。每个微波超导谐振器可以包括第一和第二DC SQUID,所述第一和第二DC SQUID彼此串联且与电感(例如,电感器)串联,并且电容与所述第一和第二DC SQUID以及电感并联。对应的电感接口可操作用于应用通量偏置以便控制所述DC SQUID。所述第二DC SQUID可以耦合至量子通量参变器(QFP),例如,作为移位寄存器中的最终元件。还教导了一种超导平行板电容器结构以及制造其的方法。
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公开(公告)号:CN109964239B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201780041671.4
申请日:2017-06-07
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 凯利·托马斯·罗斯·布思比 , 保罗·I·布尼克
Abstract: 用于模拟计算系统的拓扑结构可包括可实现三部图并且基本上正交地相交的量子比特单元。量子比特可具有H形或I形,量子比特可在单元内改变方向。拓扑结构可由两种或更多种不同的子拓扑结构构成。量子比特可由远程耦合器通信地耦合到非相邻单元。远程耦合器可在单元内改变方向。单元可具有两种或更多种不同类型的远程耦合器。单元可具有偏移的量子比特、超过一种类型的单元间耦合器、超过一种类型的单元内耦合器以及远程耦合器。
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公开(公告)号:CN115136159A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202080097220.4
申请日:2020-12-15
Applicant: D-波系统公司
Abstract: 一种模拟计算系统具有量子比特,该量子比特设置有靠近量子比特的约瑟夫逊结定位的电感器以及远离量子比特的约瑟夫逊结定位的电感器。随着这些电感器的相应电感增加,这些近电感器表现出电容减少行为且这些远电感器表现出电容增加行为。可以基于该量子比特的预测电容和目标电容来调谐近电感器和远电感器以跨一系列可编程状态均质化该量子比特的电容。可以调谐这些电感器以均质化电容和电感两者。
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公开(公告)号:CN108475352B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201680076369.8
申请日:2016-10-27
Applicant: D-波系统公司
Inventor: 托马斯·J·布思比 , 沃伦·T·E·威尔金森 , 伊戈尔·帕夫洛夫 , 特雷弗·迈克尔·兰廷 , 安德鲁·道格拉斯·金 , 艾米丽·M·霍斯金森 , 佐藤雄基 , 穆罕默德·H·阿明 , 杰克·R·雷蒙德 , 叶夫根尼·A·安德里亚什 , 保罗·I·布尼克 , 亚历山大·弗雷谢特 , 戈勒恩·马斯登 , 托马斯·克里普 , 克里斯托弗·B·利奇
IPC: G06N10/40
Abstract: 通过使用松弛量子位或松弛量子位的域(即,状态可以翻转而不改变能量的(多个)量子位)来减轻模拟处理器(例如,量子处理器)操作中的简并,这可以显著地提高在某些问题上的硬件性能,以及提高针对更一般问题集的硬件性能。从模拟处理器中抽取样本,并且对包括所述模拟处理器的装置进行松弛性评估。计算归一化松弛性度量,并且添加偏移以使装置在退火中提前。通过确定量子位的磁化率并且基于基于所述磁化率确定的隧穿速率偏移调谐所述量子位的隧穿速率来减轻包括量子处理器的混合计算系统中的简并。通过使演化暂停确定的暂停持续时间来控制量子退火演化。
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