論文の概要: Wireless millikelvin interconnects for superconducting quantum hardware
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.13834v1
- Date: Wed, 15 Jul 2026 13:43:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-16 16:39:12.787921
- Title: Wireless millikelvin interconnects for superconducting quantum hardware
- Title(参考訳): 超伝導量子ハードウェアのための無線ミリケルビン配線
- Abstract要約: 量子ビット読み出しに常用される超伝導マイクロ波共振器の無線励振を実演する。
その結果,無線配線,低温包装,超伝導量子ハードウェアの共設計の枠組みが確立された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 31.448077393061112
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Scalable quantum computing is limited by the dense network of electrical interconnects linking cryogenic quantum processors to room-temperature control electronics. To overcome this bottleneck, considerable effort has focused on cryogenic CMOS electronics and microwave-to-optical transduction, aiming to reduce wiring complexity and thermal loading. Wireless interconnects have recently emerged as a promising complementary approach, yet their compatibility with superconducting quantum hardware remains largely unexplored. Here, we demonstrate the wireless excitation of a superconducting microwave resonator of the type routinely employed for qubit readout, operating at millikelvin temperatures inside a dilution refrigerator. By directly comparing wired and wireless operation within the same cryogenic environment, we show that wireless coupling preserves the intrinsic resonator response while revealing parasitic electromagnetic pathways arising from stray radiation within the cryostat enclosure. These results establish a framework for the co-design of wireless interconnects, cryogenic packaging and superconducting quantum hardware.
- Abstract(参考訳): スケーラブル量子コンピューティングは、低温量子プロセッサと室温制御エレクトロニクスを接続する電気配線の密度の高いネットワークによって制限される。
このボトルネックを克服するために、極低温CMOSエレクトロニクスとマイクロ波から光への変換に注力し、配線の複雑さと熱負荷を減らすことを目指している。
ワイヤレス配線は、最近、有望な補完的アプローチとして登場したが、超伝導量子ハードウェアとの互換性は、まだ明らかにされていない。
本稿では, 真空マイクロ波共振器のマイクロ波共振器の無線励起を, 希釈冷凍機内のミリケルビン温度で, キュービットリードアウトに常用する方式で実演する。
同じ低温環境下での有線および無線の動作を直接比較することにより、無線結合は内在共振器応答を保ちながら、極低温環境内の成層放射線による寄生電磁経路を明らかにする。
これらの結果は、無線配線、低温包装、超伝導量子ハードウェアの共同設計のための枠組みを確立する。
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