論文の概要: Thin film aluminum nitride surface acoustic wave resonators for quantum
acoustodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.00511v1
- Date: Sun, 2 Apr 2023 11:02:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-04 17:39:37.750240
- Title: Thin film aluminum nitride surface acoustic wave resonators for quantum
acoustodynamics
- Title(参考訳): 量子音響学のための窒化アルミニウム表面弾性波共振器
- Authors: Jiang Wenbing, Chen Junfeng, Liu Xiaoyu, Niu Zhengqi, Liu Kuang, Peng
Wei, Wang Zhen, Lin Zhi-Rong
- Abstract要約: 従来のバルク圧電基板上での超伝導量子ビットとフォノンを一体化させた上での窒化アルミニウム薄膜の可能性を示す。
内部品質Qiが5e4である高品位薄膜GHz-SAW共振器を1フォノンレベルで報告した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.5661937653005706
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The quantum excitations of macroscopic surface acoustic waves (SAWs) have
been tailored to control, communicate and transduce stationary and flying
quantum states. However, the limited lifetime of this hybrid quantum systems
remains critical obstacles to extend their applications in quantum information
processing. Here we present the potentials of thin film aluminum nitride to
on-chip integrate phonons with superconducting qubits over previous bulk
piezoelectric substrates. We have reported high-quality thin film GHz-SAW
resonators with the highest internal quality factor Qi of 5 e4 at the
single-phonon level. The internal loss of SAW resonators are systematically
investigated with tuning the parameters of sample layout, power and
temperature. Our results manifest that SAWs on piezoelectric films are readily
integrable with standard fabrication of Josephson junction quantum circuits,
and offer excellent acoustic platforms for the high-coherence quantum
acoustodynamics architectures.
- Abstract(参考訳): マクロな表面音響波(SAW)の量子励起は、定常および飛行する量子状態の制御、伝達のために調整されている。
しかし、これらのハイブリッド量子システムの寿命は、量子情報処理における応用を拡張するための重要な障害である。
ここでは, 窒化アルミニウム薄膜をオンチップに統合したフォノンと, 以前のバルク圧電基板上の超伝導量子ビットのポテンシャルを示す。
内部品質Qiが5e4である高品位薄膜GHz-SAW共振器を1フォノンレベルで報告した。
SAW共振器の内部損失は, 試料配置, 電力, 温度のパラメータを調整し, 系統的に検討した。
その結果, 圧電膜上のSAWはジョセフソン接合量子回路の標準構成と容易に統合可能であり, 高コヒーレンスな量子音響力学アーキテクチャのための優れた音響プラットフォームを提供することがわかった。
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