kth.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Non-reciprocal Scattering in a Microwave Frequency Comb
KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Applied Physics.
2025 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Icke-reciprok Spridning i en Mikrovågsfrekvenskam (Swedish)
Abstract [en]

This thesis investigates non-reciprocity in a microwave frequency comb generated by multifrequency pumping of a superconducting parametric circuit.Non-reciprocal behavior is essential to microwave quantum technologies as it helps to isolate the readout of quantum signals from the back-action of noisy amplifiers.We conduct measurements of linearly independent, orthonormal modes emitted from a Josephson Parametric Amplifier.Mode-to-mode interaction in a frequency comb is achieved by modulating the natural frequency of the Josephson Parametric Amplifier with a suitable pump signal.We provide a detailed derivation of a scattering theory that encapsulates the input-output relations for the modes. We implement the scattering theory numerically to predict the outcome of experiments and guide the measurement configuration.We discuss two different kinds of modulation, high-frequency and low-frequency pumps, using simple setups to illuminate the interplay between the different types of pumps.Experiments with a specific combination of two high-frequency pumps with integer frequency offsets $n_{1,2} > 0$ and one low-frequency pump with a frequency spacing of $n_1 - n_2$ times the spacing of the frequency comb demonstrate non-reciprocity.We show that varying the relative amplitude and phase of the low-frequency pump impacts the strength of the non-reciprocal effect. These experiments demonstrate precise control over, and the ability to externally reconfigure, non-reciprocity.

Abstract [sv]

Detta examensarbete undersöker icke-reciprocitet i en mikrovågsfrekvenskam som genereras genom pumpning av en supraledande parametrisk krets med flera frekvenser.Ett icke-reciprokt beteende är viktigt för tillämpningar inom mikrovågskvantteknik eftersom det hjälper till att isolera avläsningen av kvantsignaler från återverkan av brusiga förstärkare.Vi utför mätningar av linjärt oberoende ortonormala moder som sänds ut från en Josephson Parametric Amplifier.Interaktion mellan moderna i en frekvenskam uppnås genom att modulera den naturliga frekvensen hos Josephson Parametric Amplifier med en lämplig pumpsignal.Vi ger en detaljerad härledning av en spridningsteori som beskriver input-output-relationerna mellan moderna. Vi implementerar spridningsteorin numeriskt för att förutsäga resultatet av experimenten för att sedan vägleda mätkonfigurationerna.Vi diskuterar två olika typer av moduleringar, högfrekventa och lågfrekventa pumpar, med hjälp av enkla uppställningar för att illustrera deras samspel.Experiment med en specifik kombination av två högfrekventa pumpar med heltalsfrekvensförskjutningar $n_{1,2} > 0$ och en lågfrekvent pump med ett frekvensavstånd på $n_1 - n_2$ gånger frekvenskammens avstånd visar på icke-reciprocitet.Genom att variera den relativa amplituden och fasen för den lågfrekventa pumpen påverkar vi styrkan av den icke-reciproka effekten. Dessa experiment visar exakt kontroll över icke-reciprociteten samt förmågan att externt konfigurera om processen.

Place, publisher, year, edition, pages
2025.
Series
TRITA-SCI-GRU ; 2024:385
Keywords [en]
Non-reciprocity, Frequency Comb, Josephson Parametric Amplifier, Superconducting Circuits, Measurement Based Quantum Computing, Scattering Theory
Keywords [sv]
icke-reciprocitet, mikrovågsfrekvenskam, Josephson Parametric Amplifier, supraledande kretsar, Measurement Based Quantum Computing, spridningsteori
National Category
Physical Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-362082OAI: oai:DiVA.org:kth-362082DiVA, id: diva2:1950081
Subject / course
Physics
Educational program
Master of Science - Engineering Physics
Supervisors
Examiners
Available from: 2025-04-04 Created: 2025-04-04 Last updated: 2025-04-04Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3300 kB)39 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3300 kBChecksum SHA-512
4016379d6fd6456696b43f5e20c1cf257bc5d57d94067bad7c34ea6beab459fda8d61f0b4b2a26fe5edc8b25f00a874f8166c4dfb191b8aff1ffc400b234fb80
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Applied Physics
Physical Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 39 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 443 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf