양자계측분석전문

Quantum-Circuits

양자 회로 연구 분야

초전도 양자 회로는 “양자 도구 상자”에서 가장 강력하고 유연한 플랫폼 중 하나가 되었습니다. 잘 알려진 연산 기능 외에도, 이 회로는 고도로 제어된 환경에서 물리 법칙의 근본 원리를 탐구하기 위한 정교하게 설계된 시스템입니다.
연구자들은 이러한 회로를 활용하여 초강력 빛-물질 상호작용을 연구하고, 양자 열역학을 탐구하며, “거대 원자”나 동적 카시미르 효과를 관찰하기 위한 인공 환경을 구축합니다. 또한, 마이크로파 회로를 표면 음향파(SAW)를 통해 기계적 진동과 결합하거나 광-마이크로파 변환기를 사용하여 양자 영역을 연결하는 하이브리드 시스템으로 연구 영역이 확장되고 있습니다. 양자 제한 증폭기(JPA, TWPA)를 사용하여 이러한 다양한 구성에서 발생하는 미세한 신호를 감지하려면 최고의 유연성이 요구됩니다. 복잡한 제어 펄스를 생성하고 기계적 또는 광학적 요소를 구동하는 동시에 양자 응답을 포착하기 위해 완벽하게 동기화된 정확한 펌프음을 생성해야 합니다.
이러한 탐구적 물리학 연구는 경직된 블랙박스 시스템으로는 불가능합니다. 이를 위해서는 개방적이고 강력하며 프로그래밍 가능한 제어 플랫폼이 필요합니다. 즉, 임의의 펄스 생성, 다중 채널 제어 및 고속 분석을 단일의 일관된 장비에 결합한 플랫폼이어야 합니다.
아래 응용 사례 및 사용 후기에서 동료들이 Presto를 사용하여 이러한 유연한 실험 환경을 구축하고, 기초 물리학의 최전선을 탐구하며, 제2의 양자 혁명을 이끄는 장치를 특성화하는 방법을 확인해 보세요.

Quantum Bosonic Codes

Enhancing quantum bosonic codes

Multimode Entanglement

Multimode entanglement characterization with Presto

Transmon Qubit

Transmon qubit characterization

Flux-tunable Bosonic

Universal control of flux-tunable bosonic mode