論文の概要: A First Demonstration of the SQUAT Detector Architecture: Direct Measurement of Resonator-Free Charge-Sensitive Transmons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.16261v1
- Date: Thu, 22 Jan 2026 19:00:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-26 14:27:27.37014
- Title: A First Demonstration of the SQUAT Detector Architecture: Direct Measurement of Resonator-Free Charge-Sensitive Transmons
- Title(参考訳): SQUAT検出器アーキテクチャの最初のデモ:共振器不要電荷感応トランスモンの直接測定
- Authors: H. Magoon, T. Aralis, T. Dyson, J. Anczarski, D. Baxter, G. Bratrud, R. Carpenter, S. Condon, A. Droster, E. Figueroa-Feliciano, C. W. Fink, S. Harvey, A. Simchony, Z. J. Smith, S. Stevens, N. Tabassum, B. A. Young, C. P. Salemi, K. Stifter, D. I. Schuster, N. A. Kurinsky,
- Abstract要約: 超伝導準粒子増幅トランスモン (SQUAT) は、弱い電荷感応性トランスモンに基づくTHV(meV)検出のための新しいセンサーアーキテクチャである。
本稿では,第1世代のSQUATの設計について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The Superconducting Quasiparticle-Amplifying Transmon (SQUAT) is a new sensor architecture for THz (meV) detection based on a weakly charge-sensitive transmon directly coupled to a transmission line. In such devices, energy depositions break Cooper pairs in the qubit capacitor islands, generating quasiparticles. Quasiparticles that tunnel across the Josephson junction change the transmon qubit parity, generating a measurable signal. In this paper, we present the design of first-generation SQUATs and demonstrate an architecture validation. We summarize initial characterization measurements made with prototype devices, comment on background sources that influence the observed parity-switching rate, and present experimental results showing simultaneous detection of charge and quasiparticle signals using aluminum-based SQUATs.
- Abstract(参考訳): 超伝導準粒子増幅トランスモン(Superconducting Quasi Particle-Amplifying Transmon, SQUAT)は、電荷感受性の弱いトランスモンを伝送線に直接結合したTHz(meV)検出のための新しいセンサーアーキテクチャである。
このような装置では、エネルギー沈降がクビットキャパシタ諸島のクーパー対を破り、準粒子を生成する。
ジョセフソン接合をトンネルする準粒子はトランモン量子ビットパリティを変化させ、測定可能な信号を生成する。
本稿では,第1世代のSQUATの設計とアーキテクチャの検証について述べる。
試作装置を用いた初期特性測定,観察されたパリティスイッチング率に影響を与える背景資料のコメント,アルミニウムベースのSQUATを用いた電荷および準粒子信号の同時検出を示す実験結果について要約した。
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