Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Calibration of mixer amplitude and phase imbalance in superconducting circuits
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Nanostrukturfysik.ORCID-id: 0000-0003-3950-7303
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Nanostrukturfysik.ORCID-id: 0000-0001-8199-5510
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Nanostrukturfysik. Intermodulat Prod AB, S-82393 Segersta, Sweden..
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Nanostrukturfysik. Intermodulat Prod AB, S-82393 Segersta, Sweden..ORCID-id: 0000-0003-0675-974X
Vise andre og tillknytning
2020 (engelsk)Inngår i: Review of Scientific Instruments, ISSN 0034-6748, E-ISSN 1089-7623, Vol. 91, nr 12, artikkel-id 124707Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

An important device for modulation and frequency translation in the field of circuit quantum electrodynamics is the in-phase and quadrature mixer, an analog component for which calibration is necessary to achieve optimal performance. In this paper, we introduce techniques originally developed for wireless communication applications to calibrate upconversion and downconversion mixers. A Kalman filter together with a controllable carrier frequency offset calibrates both mixers without removing them from the embedding measurement infrastructure. These techniques can be embedded into room temperature control electronics and hopefully find widespread use as circuit quantum electrodynamics devices continue to grow in complexity.

sted, utgiver, år, opplag, sider
AIP Publishing , 2020. Vol. 91, nr 12, artikkel-id 124707
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-289322DOI: 10.1063/5.0025836ISI: 000604135700001PubMedID: 33379953Scopus ID: 2-s2.0-85099243359OAI: oai:DiVA.org:kth-289322DiVA, id: diva2:1521835
Merknad

QC 20210125

Tilgjengelig fra: 2021-01-25 Laget: 2021-01-25 Sist oppdatert: 2022-06-25bibliografisk kontrollert
Inngår i avhandling
1. Classical and Quantum Correlations in Microwave Frequency Combs
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Classical and Quantum Correlations in Microwave Frequency Combs
2022 (engelsk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
Klassiska och Kvantmekaniska Korrelationer i Mikrovågsfrekvenskammar
Abstract [sv]

Denna avhandling undersöker korrelationer i frekvensdomänen, av både klassiskt och kvantmekaniskt ursprung, i icke-linjära mikrovågskretsar. Syftet är att utveckla en kompakt metod för att generera kvantmekaniska korrelationer mellan harmoniska oscillatorer (s.k. moder) vid olika frekvenser i mikrovågsdomänen och därigenom förvekliga kvantsammanflätning av kontinuerliga variabler. Vägen mot detta mål kräver dock utveckling av metoder för generering och mätning av mikrovågsfrekvenskammar. Därav studerar denna avhandling även oönskade frekvenskonverteringar i analoga IQ mixrar, ett fenomen oftast känt som obalanserade mixrar. Vi utnyttjar kalibreringstekniker ursprungligen avsedd för telekommindustrin, baserad på Kalmanfilter, och demonstrerar dess lämplighet för experiment med mikrovågor och supraledandekretsar. Vi använder en experimentuppställning baserad på analoga IQ mixrar för att studera klassiska korrelationer i frekvenskammar genererad av en driven icke-linjär krets som innehåller Josephson-övergångar.

I likhet med telekommindustrin, så är den kommande digitaliseringen av mikrovågsteknik en lovande utveckling för framtida experiment med supraledandekretsar. Denna avhandling utnyttjar en ny digital plattform för mätningar i mikrovågsdomänen, som är kapabel till att syntetisera samt mäta signalsvar vid flera kammfrekvenser och tillåter oss att undvara analoga frekvenskonverterare som IQ mixrar. Vi använder den digitala mikrovågsplattformen för att detektera sammanflätade Gaussiska foton- och fononsystem. Kraften hos platformen demonstreras genom att mäta kovariansmatrisen mellan64 moder, eller frekvenser. Genom att använda sammanflätningskriterier för flerdeladesystem (dvs. system som består av fler än två moder), presenterar vi bevis för sju kvantmekanisktfullt oskiljbara fotonmoder och fyra kvantmekaniskt fullt oskiljbara fononmoder. Potentiellt kan vår metod generera kvantsammanflätning mellan betydligt flermoder, men sammanflätningskriteriernas snabbt ökande komplexitet med antalet moderförsvårar analysen. Ett ytterligare hinder är bruset vår mikrovågsförstärkare adderar.

Överlag demonstrerar vårt arbete möjligheten att generera resurser för kvantinformation med kontinuerliga variabler i en kompakt enhet och med digitala kontrollsystem. Denna avhandling utgör därmed ett steg mot användandet av mikrovågsfrekvenskammar för s.k. enkelriktad kvantinformation. Andra tillämpningar inkluderar karaktärisering av icke-linjära system, kvantsimuleringar och ‘reservoir computing’. Vi drar därmed slutsatsen att mikrovågsfrekvenskammar är ett lovande verktyg för kvantteknik med supraledandekretsar.

Abstract [en]

This thesis investigates frequency-domain correlations, both classical and quantum, in nonlinear microwave circuits. The goal is to establish a compact method for generating quantum correlations between harmonic oscillators (modes) at different frequencies in the microwave domain, thus realizing quantum entanglement in a continuous variable system. En route to this goal we need to develop methods to generate and measure microwave frequency combs. Hence this work also includes a study of undesirable frequency mixing effects in analog IQ mixers, commonly known as mixer imbalance. We use mitigating methods originally developed for telecommunications applications, based on Kalman filters, and demonstrate their suitability for microwave experiments with superconducting circuits. We use the experimental setup based on analog IQ mixers to study classical correlations in frequency combs generated by driving a nonlinear Josephson junction circuit.

Similarly to the telecommunication industry, the advent of fully digital microwave methods present a significant advance in experiments with superconducting circuits. This thesis uses a new all-digital microwave platform, which is capable of synthesizing and measuring response at multiple comb frequencies with all frequencies being phase-coherent to a single reference and enable us to dispense with analog frequency converters such as IQ mixers. We use this digital microwave system to detect photonic and phononic Gaussian multipartite entanglement. The power of the platform is demonstrated by measuring a covariance matrix of 64 modes, or frequencies. Using multipartite entanglement criteria we present evidence of seven fully inseparable itinerant photon modes and four fully inseparable phononic modes. While it is possible to generate entanglement between many more modes, it becomes increasingly difficult to perform entanglement tests as the number of modes become larger. Another impediment is the added noise of the microwave amplifiers used in this thesis.

Our work nevertheless demonstrates the possibility to generate resources for continuous variable quantum information processing in very a compact device with a fully programmable digital control system. This thesis therefore represents a step toward the use of microwave frequency combs for one-way quantum information processing. Other applications include nonlinear characterization, quantum simulations and reservoir computing. We can therefore conclude that microwave frequency combs are a promising tool for quantum engineering with superconducting circuits.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2022. s. 104
Serie
TRITA-SCI-FOU ; 2022:23
Emneord
Josephson junctions, parametric amplifiers, multipartite entanglement, microwaves, frequency comb, Gaussian states, bichromatic pump, surface acoustic waves, IQ mixer, fully inseparable states, superconducting circuits, hybrid circuits, intermodulation, nonlinear resonators
HSV kategori
Forskningsprogram
Fysik, Material- och nanofysik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-312143 (URN)978-91-8040-258-3 (ISBN)
Disputas
2022-06-10, 4205, Albano Hus 3, Hannes Alfvéns väg 12, Stockholm, 09:30 (engelsk)
Opponent
Veileder
Merknad

QC 220513

Tilgjengelig fra: 2022-05-13 Laget: 2022-05-12 Sist oppdatert: 2022-06-25bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekstPubMedScopus

Person

Jolin, Shan WilliamsBorgani, RiccardoTholen, Mats O.Forchheimer, DanielHaviland, David B.

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Jolin, Shan WilliamsBorgani, RiccardoTholen, Mats O.Forchheimer, DanielHaviland, David B.
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Review of Scientific Instruments

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetric

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 231 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf