超导线路量子电动力学中基于FPGA控制的远程系统上的量子信息研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905098
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2502.量子物理与量子信息
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Circuit Quantum Electrodynamics (cQED) is a very promising approach for quantum information processing. It has been demonstrated theoretically that register-based hybrid quantum computation scheme may be more feasible than a single large quantum system with thousands of qubits in operating. To realize the register-based hybrid quantum computation scheme, we should master the experimental technology on remote systems. Inevitable noise is still the main limitation for practical quantum computers. We can protect quantum information by quantum encoding and quantum error correction (QEC). So far, on-demand quantum state transfer and entanglement between remote microwave cavity memories has been realized by Yale’s group, which is still blank in China. In this project, we are committed to realize an FPGA control system for a remote 3-dimensional (3D) cQED system, and realize quantum state transfer and entanglement between remote microwave cavity memories. Moreover, we want to realize QEC experiment on it. Therefore, we will develop the FPGA control system, fabricate the device, and then do the measurement. This project will represent an important step towards fault-tolerant quantum computation based on register-based hybrid quantum computation scheme.
超导线路量子电动力学目前被认为是最有可能实现通用量子计算机的实验体系之一。有理论证明,基于小型寄存器的分离式量子计算可能会比基于单个的大型系统的量子计算更具有可行性。要实现这种量子计算方式,远程系统的控制技术需要掌握。在实际的量子实验系统中,不可避免的噪声是量子计算发展的最重要的制约因素,解决办法就是进行量子纠错。目前,基于超导线路量子电动力学的远程系统的态传输和纠缠态实验已经被国外的实验组实现了,但是国内还没人进行这部分研究,并且超导领域在远程系统上的量子纠错实验目前国际上还没有人实现。本项目就是要在超导系统中实现基于FPGA控制的远程量子系统,并在其上实现态传输,纠缠态以及量子纠错等实验。为此,我们将开发相应的FPGA测量反馈控制系统,制作样品并实现远程连接,完成理论模拟并最终进行实验测量。这个项目将为实现通用的,容错的,基于分离式寄存器理论的量子计算机迈出重要一步。

结项摘要

识别、量化和抑制量子比特中的退相干机制是实现量子计算机或量子模拟器工程目标的重要步骤。 超导电路为量子比特设计提供了灵活性; 然而,它们的性能会受到准粒子(断裂的库珀对)影响。 因此,非常需要发展一种与可扩展的高相干性的比特结构兼容的准粒子缓解策略。这里,我们通过实验演示了如何通过缩小比特尺寸、用金属盖盖住它或为其配备合适的准粒子陷阱来控制准粒子的产生。利用芯片倒装技术,我们重塑了比特上方的电磁环境,有效抑制了准粒子中毒。我们的研究结果支持这样的假设,即准粒子的产生是由结处库珀对的断裂主导的,这是天线状比特结构吸收光子的结果。我们实现了创纪录的低准粒子遂穿速率 (<1 Hz)。我们的样品在离散的电荷偏置跳变方面也表现出更高的稳定性。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Engineering superconducting qubits to reduce quasiparticles and charge noise
工程超导量子位以减少准粒子和电荷噪声
  • DOI:
    10.1038/s41467-022-34727-2
  • 发表时间:
    2022-11-23
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Pan, Xianchuang;Zhou, Yuxuan;Yuan, Haolan;Nie, Lifu;Wei, Weiwei;Zhang, Libo;Li, Jian;Liu, Song;Jiang, Zhi Hao;Catelani, Gianluigi;Hu, Ling;Yan, Fei;Yu, Dapeng
  • 通讯作者:
    Yu, Dapeng

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超导线路量子系统中基于测量反馈控制的开放量子系统实验研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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