浪潮集团有限公司王辉获国家专利权
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龙图腾网获悉浪潮集团有限公司申请的专利Xmon型超导量子比特的耦合控制方法、装置、设备及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114723061B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210407779.3,技术领域涉及:G06N10/20;该发明授权Xmon型超导量子比特的耦合控制方法、装置、设备及介质是由王辉;刘强;金长新设计研发完成,并于2022-04-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本Xmon型超导量子比特的耦合控制方法、装置、设备及介质在说明书摘要公布了:本说明书实施例公开了一种Xmon型超导量子比特的耦合控制方法、装置、设备及介质。方法包括:将半波长超导腔的两端分别与Xmon型超导量子比特基于电容进行耦合,并将超导量子干涉器嵌入到半波长超导腔的中间位置,Xmon型超导量子比特之间的距离大于预设阈值,以使Xmon型超导量子比特之间的直接耦合低于预设影响值;通过与每个Xmon型超导量子比特连接的读取腔,获取每个Xmon型超导量子比特的频率;根据超导量子干涉器外加的预设磁通量,调整半波长超导腔的可调腔模的频率;通过调节半波长超导腔的可调腔模的频率与每个Xmon型超导量子比特的频率差,控制Xmon型超导量子比特的间接耦合,以实现Xmon型超导量子比特之间的间接耦合或断开。
本发明授权Xmon型超导量子比特的耦合控制方法、装置、设备及介质在权利要求书中公布了:1.一种Xmon型超导量子比特的耦合控制方法,其特征在于,所述方法包括: 将半波长超导腔的两端分别与Xmon型超导量子比特基于电容进行耦合,并将超导量子干涉器嵌入到所述半波长超导腔的中间位置;其中,所述Xmon型超导量子比特之间的距离大于预设阈值,以使所述Xmon型超导量子比特之间的直接耦合低于预设影响值; 通过与每个所述Xmon型超导量子比特连接的读取腔,获取每个所述Xmon型超导量子比特的频率; 根据所述超导量子干涉器外加的预设磁通量,调整所述半波长超导腔的可调腔模的频率; 通过调节所述半波长超导腔的可调腔模的频率与每个所述Xmon型超导量子比特的频率差,控制所述Xmon型超导量子比特的间接耦合,以实现所述Xmon型超导量子比特之间的耦合或断开; 获取每个所述Xmon型超导量子比特的频率之前,所述方法还包括: 获取所述Xmon型超导量子比特处于高功率与低功率时下馈线的传输系数; 并基于所述传输系数,判断所述Xmon型超导量子是否导致所述半波长超导腔的可调腔模的频率移动且移动的方向与失谐方向相同,若是则所述Xmon型超导量子比特处于正常状态; 若否,则所述Xmon型超导量子比特处于异常状态;其中,所述异常状态包括:短路、断路; 通过调节所述半波长超导腔的可调腔模的频率与每个所述Xmon型超导量子比特的频率差,控制所述Xmon型超导量子比特的间接耦合,以实现所述Xmon型超导量子比特之间的耦合或断开之后,所述方法还包括: 获取所述Xmon型超导量子比特处于不同量子态时所对应的测量数据,并获取与该测量数据相对应的控制参数;其中,所述控制参数至少包括:第一腔模频率、第二腔模频率与预设频率值;所述量子态包括:|0态、|1态; 根据所述对应的测量数据确定所述Xmon型超导量子比特的保真度,获得包含多组控制参数与所述保真度之间关联关系的关联关系集合; 根据所述关联关系中各个关联关系,通过预设的最大化函数确定符合要求的控制参数,并基于所述符合要求的控制参数建立包含多组控制参数与所述保真度之间关联关系的参数模型; 根据所述关联关系集合与所述参数模型,获取所述多组控制参数中的候选最优控制参数; 若所述候选最优控制参数对应的保真度大于当前时刻所述Xmon型超导量子比特的保真度,则根据所述候选最优控制参数调整所述Xmon型超导量子比特的控制参数。
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