JP2019535169A - 周波数分割多重化を使用した量子信号のための超伝導マイクロ波結合器および超伝導マイクロ波分配器ならびにそれらを構成する方法 - Google Patents

周波数分割多重化を使用した量子信号のための超伝導マイクロ波結合器および超伝導マイクロ波分配器ならびにそれらを構成する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】超伝導システムに関する周波数分割多重化を使用した量子信号のためのマイクロ波結合器および分配器を提供。【解決手段】超伝導システムは、第1の量子システム乃至最後の量子システムと、第1のフィルタ乃至最後のフィルタとを含む。量子信号のためのマイクロ波結合器は、第1のフィルタ乃至最後のフィルタが第1の入力乃至最後の入力にそれぞれ接続している。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、第1の量子システム乃至最後の量子システムにそれぞれ接続している。第1のフィルタ乃至最後のフィルタはおのおの、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域がおのおの異なるようにしている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタを介して、共通の出力が第1の入力乃至最後の入力に接続される。【選択図】図1

Description

本発明は、超伝導電子デバイスに関し、より詳細には、周波数分割多重化を使用した量子信号のためのマイクロ波結合器および分配器に関する。
電気通信において、周波数分割多重化は、通信媒体において利用可能な全帯域幅が一連の重複しない周波数サブ帯域(non-overlapping frequency sub-band)に分割され、そのおのおのが個別の信号を搬送するために使用される技術である。これにより、通信路(airway)、ケーブル、または光ファイバのような単一の伝送媒体が、多数の独立した信号によって共有されるようになる。
物理学およびコンピュータ科学において、量子情報は、量子システムの状態で保持される情報である。量子情報は、量子情報理論における研究の基本的実体であり、量子情報処理として知られる工学技術を使用して取り扱われ得る。古典的な情報がデジタルコンピュータで処理され、場所から場所へ伝送され、アルゴリズムを用いて取り扱われ、そしてコンピュータ科学の数学を用いて分析されるのと同様に、類似の概念が量子情報にも適合する。超伝導量子ビットのような量子システムは、特にマイクロ波領域および赤外線領域において、電磁ノイズに非常に感度が高い。
本発明は、超伝導電子デバイスかなる量子システムに関し、周波数分割多重化を使用した量子信号のためのマイクロ波結合器および分配器を提供する。
1つまたは複数の実施形態によれば、請求項1に記載されたような超伝導マイクロ波結合器が提供される。
本発明はまた、請求項8におけるような超伝導マイクロ波結合器を構成する方法を提供する。
本発明はまた、請求項15におけるような超伝導マイクロ波分配器を提供する。
本発明はまた、請求項22におけるような超伝導マイクロ波分配器を構成する方法を提供する。
1つまたは複数の実施形態によれば、超伝導システムが提供される。超伝導システムは、第1の量子システム乃至最後の量子システムと、第1のフィルタ乃至最後のフィルタとを含む。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、第1の量子システム乃至最後の量子システムにそれぞれ接続している。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域が、おのおの異なるようにしている。超伝導システムは、第1のフィルタ乃至最後のフィルタを介して、第1の量子システム乃至最後の量子システムに接続された共通の出力を含んでいる。
1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号のためのマイクロ波結合器を描写するデバイスの概略図である。 1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号のためのマイクロ波分配器を描写するデバイスの概略図である。 1つまたは複数の実施形態にしたがって、量子システムアプリケーションにおいて利用されるデバイスを描写するシステムである。 1つまたは複数の実施形態にしたがって、電力結合器のカスケードツリーとしてデバイスを例示する。 1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号のためのマイクロ波結合器を描写するデバイスの概略図である。 1つまたは複数の実施形態にしたがう超伝導マイクロ波結合デバイスを構成する方法のフローチャートである。 1つまたは複数の実施形態にしたがう超伝導マイクロ波分配デバイスを構成する方法のフローチャートである。
様々な実施形態が、関連する図面を参照して本明細書で説明される。本書面の範囲から逸脱することなく、代替実施形態が考案され得る。以下の説明および図面において、様々な接続および位置関係(たとえば、上、下、隣接等)が要素間で記述されていることに留意されたい。これらの接続または位置関係あるいはその両方は、別段の指定がない限り、直接的または間接的であり得、この観点において限定することは意図されていない。したがって、エンティティの結合は、直接的または間接的な結合を称することができ、エンティティ間の位置関係は、直接的または間接的な位置関係になり得る。間接的な位置関係の一例として、層「B」上に層「A」を形成することに対する参照は、層「A」および層「B」の関連する特性および機能が、中間層によって実質的に変化されない限り、1つまたは複数の中間層(たとえば、層「C」)が、層「A」と層「B」との間にある状況を含む。
マイクロ波領域で量子信号を結合するためにマイクロ波電力結合器を使用することは、(反射を引き起こす)ポート間のインピーダンス不整合、(特定の)ポート間の貧弱な分離、または、量子信号の減衰による量子情報の損失、あるいはその両方を犠牲にして生じる。量子情報の損失は、電力結合器の内部損失または他のポートへの漏洩のいずれかにより得る。この量子情報の損失は、測定の信号対雑音比を著しく低下させ得る。
さらに、超伝導量子ビットに基づくスケール可能な量子プロセッサアーキテクチャでは、希釈冷凍機に入る入力線および出力線の数を最小化することが重要である。これを出力側で実現する1つの方式は、たとえば、ハイブリッドまたは市販の電力結合器を使用して、同じ出力線上の多数の量子ビットの多数の読出信号を結合することによる。続いて、出力チェーンを伝播する前に多数の読出信号を増幅するために、広帯域量子制限増幅器が利用され得る。しかしながら、そのようなハイブリッドまたは電力結合器を使用することは、増幅器の前の量子信号を減衰させ、量子情報の著しい損失をもたらし、したがって、量子測定の効率を制限する。
別の可能性は、各個別信号を増幅する多数の量子制限増幅器の後に電力結合器を追加することである。しかしながら、このスキームの欠点は、スキームのようなスケーラビリティを制限する希釈冷凍機に、嵩張るハードウェア(多数の増幅器)を追加することである。希釈冷凍機は、低温領域に可動部分がなく、7ミリケルビン(mK)という低い温度への連続冷却を提供する極低温デバイス(cryogenic device)である。
以下は、電力結合器または分割器のいくつかの例である。
以下は、T接合電力結合器の特性である。1)1つの入力ポートと2つの出力ポートを備えた3ポートデバイス、2)無損失、3)相互性、4)出力ポート間の無分離、および5)入力にのみ整合。
抵抗分割器の特性は、以下を含む。1)3ポートデバイス、2)相互性、3)すべてのポートにおいて整合され得る(反射なし)、4)損失性、および5)出力ポート間の無分離。
ハイブリッド(90°および180°ハイブリッド)の特性は、以下を含む。1)2つの入力ポートと2つの出力ポートとを有する4ポートデバイス、2)相互性、3)すべてのポートにおいて整合され得る(反射なし)、4)2つの入力ポート間、および2つの出力ポート間の良好な分離。ハイブリッドが電力結合器として使用される場合、電力は2つの出力ポート間で等しく分割され、情報の半分が失われるようになる。
以下は、ウィルキンソン電力分割器/結合器の特性である。1)1つの入力ポートと2つの出力ポートとを有する3ポートデバイス(N方式のデバイスに一般化され得る)、2)すべてのポートにおいて整合される(反射なし)、3)2つの出力ポート間の分離、4)信号電力の半分だけが入力に現れ、残りの半分は散逸するので、出力ポートに入力された信号を結合する場合の損失性。
1つまたは複数の実施形態は、量子情報の損失を引き起こすことなく(無損失)、また、異なる量子ビット−共振器システム間(入力ポート間の分離、または、出力ポート間の分離、あるいはその両方)の信号の漏洩を許容することなく、少数の入力線および出力線を使用して(これによって、スケーラビリティを提供する)多数の量子ビット−共振器システムの駆動および読出を多重化することに関連する問題または論点に対処する。実施形態は、それらの周波数に基づいてマイクロ波信号(駆動信号および読出信号)を分離する1つまたは複数の方法およびデバイスを含み、したがって、方法およびデバイスが、駆動/読出において使用されるマイクロ波信号を減衰させることなく、多数の量子ビットの読出および駆動を多重化することを可能にする。また、デバイスは、異なるポート間の分離を提供される。
1つまたは複数の実施形態によれば、デバイスは、量子信号用のマルチポートオンチップ超伝導マイクロ波結合器または分配器あるいはその両方であることができる。マイクロ波結合器および分配器は無損失であり、それらのポートは、入力/出力環境に整合される。超伝導マイクロ波結合器または分配器あるいはその両方は、量子ビット駆動および読出のようなスケール可能な量子処理アーキテクチャにおいて使用され得る。
1つまたは複数の実施形態では、マイクロ波結合器および分配器が、同じデバイス内に構成されている。入力信号の方向は、デバイスがマイクロ波結合器または分配器として動作しているか否かを判定する。
図1は、1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号用のマイクロ波結合器を描写するデバイスの概略図である。デバイス100は、周波数分割多重化を利用して、異なるマイクロ波信号に対して異なる周波数を、単一の出力伝送線に割り当てるように構成されている。
デバイス100は、帯域通過フィルタ105と一般に称される帯域通過マイクロ波フィルタを含む。異なる帯域通過フィルタ105は、帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_Nとして描写される。各帯域通過フィルタ105は、特定の狭い通過帯域内の周波数を有するマイクロ波信号が伝送(すなわち通過)され、特定の狭い通過帯域外の周波数を有する信号が反射(すなわち遮断)される異なる狭い通過帯域を有する。帯域通過フィルタ105_1は、帯域幅1(BW)を有するそれ自身の狭い通過帯域を有し、帯域通過フィルタ105_2は、帯域幅2(BW)を有するそれ自身の狭い通過帯域を有し、帯域通過フィルタ105_Nは、帯域幅N(BW)を有するそれ自身の狭い通過帯域を有する。
たとえば、帯域通過フィルタ105_1は、周波数fを有するマイクロ波信号150_1を通過(伝送)させるが、帯域通過フィルタ105_1の通過帯域外である周波数f乃至fを有する他のすべてのマイクロ波信号150_2乃至150_Nを遮断(反射)する通過帯域(周波数帯域)で構成されている。同様に、帯域通過フィルタ105_2は、周波数fを有するマイクロ波信号150_2を通過(伝送)させるが、帯域通過フィルタ105_2の通過帯域外である周波数f、f乃至fを有する他のすべてのマイクロ波信号150_1、150_3乃至150_Nを遮断(反射)する通過帯域(周波数帯域)で構成されている。類似して、帯域通過フィルタ105_Nは、周波数fを有するマイクロ波信号150_Nを通過(伝送)させるが、帯域通過フィルタ105_Nの通過帯域外である周波数f乃至fN−1を有する他のすべてのマイクロ波信号150_1乃至150_N−1を遮断(反射)する通過帯域(周波数帯域)で構成されている。マイクロ波信号150_1乃至150_Nは、一般に、マイクロ波信号150と称される。キャビティ−量子ビット量子システムが、デバイス100に動作可能に接続されている場合、マイクロ波信号150は、当業者によって理解されるように、特定の量子ビットを駆動するように指定された、または、(読出共振器またはキャビティを介して)読出量子ビットに指定された、それぞれの周波数f乃至fにあり得る。
一例として、1つの帯域通過フィルタ105は、1MHzの通過帯域を有することができ、別の帯域通過フィルタ105は、10MHzの通過帯域を有することができ、さらに別の帯域通過フィルタ105は、100MHzの通過帯域を有することができるという具合である。
デバイス100は、それぞれの帯域通過フィルタ105に個々に接続されたポート110を含む。特に、異なるポート110は、ポート1、ポート2乃至ポートNとして指定され、ポートNは、ポート110の最後を表す。同様に、Nは、マイクロ波信号150、帯域通過フィルタ105、量子システム305(図3で論じられる)等の周波数の最後を表す。デバイス100において、ポート1は帯域通過フィルタ105_1に接続され、ポート2は帯域通過フィルタ105_2に接続され、ポートNは帯域通過フィルタ105_Nに接続されている。各ポート_1乃至ポート_Nは、自身の帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_Nの一端に接続されている。帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_Nの他端は、共通ノード115を介して共通ポート120に接続されている。共通ノード115は、電気的接続のための相互の位置として、共通接続点、共通伝送線、共通線等であり得る。共通ポート120は、帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_Nおのおのに接続され、個々のポート110(ポート1〜N)は、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_N(のみに)接続されている。
帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nは、それぞれの通過帯域において、それぞれのマイクロ波信号150_1乃至150_Nのみを伝送するので、デバイス100は、(帯域通過フィルタ105の)通過帯域のいずれもが重ならないように、帯域通過フィルタ105_1乃至帯域通過フィルタ105_Nおのおのが、異なる周波数の帯域(またはサブ帯域)をカバーするように構成されている。したがって、ポート1、ポート2乃至ポートNのおのおのは、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nに接続されているので、互いに分離されており、いずれのポート110を介したマイクロ波信号150であっても、共通ノード115を介して別のポート110へ(入るまたは出るに関わらず)漏洩しない。このように、各ポート110は他のポート110から分離され、それ自身の帯域通過フィルタ105に接続された結果として、あらかじめ定義された周波数において(または、あらかじめ定義された周波数帯域内で)自身のマイクロ波信号150を伝送するように設計される。このように、帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nは、ポート110(たとえば、ポート1、ポート2乃至ポートN)間の分離を提供する役割を担う。
それぞれのポート110、帯域通過フィルタ105、共通ノード115、および共通ポート120は、伝送線30を介して互いに接続されている。伝送線30は、ストリップ線、マイクロストリップ等とすることができる。マイクロ波帯域通過フィルタ105は、超伝導インダクタ、超伝導ギャップキャパシタ、または、プレートキャパシタ、あるいはその両方、および受動超伝導素子等の無損失または低損失ランプ素子を使用して設計および実施される。超伝導素子は、ランプ素子インダクタ、ギャップキャパシタ、または、(低損失誘電体を有する)プレートキャパシタ、あるいはその組合せを含む。帯域通過フィルタの他の可能な実施態様は、結合線フィルタ(coupled-line filter)、または、容量結合型直列共振器(capacitively-coupled series resonator)、あるいはその両方を含む。
それぞれのポート110、帯域通過フィルタ105、共通ノード115、共通ポート120、および伝送線30は、超伝導材料製である。(約10〜100ミリケルビン(mK)、または約4Kのような低温における)超伝導材料の例は、ニオブ、アルミニウム、タンタル等を含む。
マイクロ波結合器としてのデバイス100の1つの実施態様では、共通ポート120に接続された別の同軸ケーブルが、結合されたマイクロ波信号150_1乃至150_Nを出力している間、ポート110に接続された同軸ケーブルが、異なる周波数f乃至fで、マイクロ波信号150_1乃至150_Nを入力できるように、同軸ケーブルが、ポート110およびポート120の外部端へ接続し得る。マイクロ波結合器では、それぞれの周波数f乃至fにおいて、各マイクロ波信号150_1乃至150_Nについて、マイクロ波信号150のいずれも、他の(入力)ポート110のいずれを介しても返送されない(すなわち、ポート分離)が、代わりに、各マイクロ波信号150_1乃至150_Nは、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nを通過し、共通ノード115を通過し、共通ポート120から出る。このように、マイクロ波結合器は、マイクロ波信号150_1乃至150_Nを結合し、これらを、共通ポート120を介して出力する。デバイス100は、周波数関係f<f<...<fで構成され、各周波数f、f、...fは、帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nそれぞれの中心周波数である。デバイス100は、不等式
Figure 2019535169

を満足するように構成され、ここでi、j=1、2、...Nおよびj≠iである。この不等式は、帯域通過フィルタの各対の中心周波数間の周波数間隔が、それらの平均帯域幅を超えることを要求している。言い換えれば、この不等式は、帯域通過フィルタのいずれもが、重複する帯域幅(すなわち、周波数範囲)を有さないことを保証する。
それぞれの伝送線30(および、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_N)を有するポート1乃至ポートNおのおのは、異なる/別個のチャネル/入力と考慮され、共通ポート120は共通チャネルである。したがって、電力結合器として動作する場合、ポート1乃至Nの多数の入力チャネルが、共通ポート120の(単一の)共通チャネルに接続されている。デバイス100は、双方向的であるように構成されている。本明細書で述べるように、同じデバイス100が、マイクロ波電力結合器とマイクロ波信号分配器との両方として利用され得る。
図2は、1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号のためのマイクロ波分配器を描写するデバイス100の概略図である。マイクロ波分配デバイス100は、共通ポート120に入力されたマイクロ波信号150_1乃至150_Nを個々のポート1乃至Nへ分配するように構成され、マイクロ波信号150_1乃至150_Nは、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nの通過帯域にしたがって導かれ/分配される。
マイクロ波分配器としてのデバイス100の1つの実施態様では、出力ポート110に接続された他の同軸ケーブルが、個々のマイクロ波信号150_1乃至150_Nを出力している間、共通ポート120に接続された同軸ケーブルが、異なる周波数f乃至fで、マイクロ波信号150_1乃至150_Nを入力できるように、同軸ケーブルが、共通ポート120の外部端へ接続し得る。マイクロ波分配器では、各周波数f乃至fにおける各マイクロ波信号150_1乃至150_Nに対して、個々の周波数f乃至fのみが、対応する周波数f乃至fをカバーする通過帯域を有するそれぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nを通過することを許可され、これによって、個々のポート1乃至ポートNを通過する。帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nのおのおのは、重複する通過帯域を有していないので、マイクロ波信号150_1乃至150_Nおのおのは、帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nのうちの1つのみを通過するようにあらかじめ定義された自身の周波数f乃至fを有する。周波数f乃至fのうちの自身の周波数において、マイクロ波信号150が、共通ポート120を介して入力され、各マイクロ波信号150_1乃至150_Nは、共通ノード115を通過し、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nを介して伝送され、周波数f乃至fにしたがって、個々のポート1〜Nから出る。それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nによるフィルタリングにより、各ポート1〜N(のみ)が、それ自身のそれぞれの周波数f乃至fを出力する。言い換えれば、ポート1は、(帯域通過フィルタ105_1を介して)周波数fにおいてマイクロ波信号150_1を出力する一方、帯域通過フィルタ105_1は、周波数f〜fを遮断する。ポート2は、周波数fにおいて(帯域通過フィルタ105_2を介して)マイクロ波信号150_2を出力する一方、帯域通過フィルタ105_2は、周波数f、f〜fを遮断する。同様に、ポートNは、周波数fにおいて(帯域通過フィルタ105_Nを介して)マイクロ波信号150_Nを出力する一方、帯域通過フィルタ105_Nは、周波数f〜fN−1を遮断する。
図2では、それぞれの伝送線30(および、それぞれの帯域通過フィルタ105_1乃至105_N)を有する各ポート1乃至ポートNは、異なる/別個のチャネル/出力と考慮され、共通ポート120は、共通チャネル/入力である。したがって、電力分配器として動作する場合、ポート1乃至Nの多数の出力チャネルは、共通ポート120の(単一の)共通(入力)チャネルに接続されている。
図1および図2において認識され得るように、デバイス100は、ポート110または120がマイクロ波信号150の入力を受信するか否かにしたがって、マイクロ波信号分配器および結合器の両方として動作するように構成されている。
図3は、1つまたは複数の実施形態にしたがって量子システムアプリケーションで利用されるデバイス100を描写するシステム300である。図3は、キャビティ/共振器1〜Nのそれぞれの共振周波数に整合またはほぼ整合する周波数f〜fを有するマイクロ波信号150_1乃至150_Nを有することによって、量子ビットの周波数多重化読出を描写するデバイス100の例示的なアプリケーションである。この例は、代わりに、量子ビット1〜Nのそれぞれの共振周波数に整合またはほぼ整合する周波数f〜fを有するマイクロ波信号150_1乃至150_Nを有することによって、量子ビットを駆動するために等しく適用され得ることが認識されるべきである。
システム300において、量子システム305_1乃至305_Nは、(入力)ポート1乃至ポートNにそれぞれ接続されている。量子システムは、一般に、量子システム305と称され得る。量子システム305_1は、動作可能にともに結合されたキャビティおよび量子ビット1であり得る。量子システム305_2は、動作可能にともに結合されたキャビティおよび量子ビット2であり得る。同様に、量子システム305_Nは、動作可能にともに結合されたキャビティおよび量子ビットNであり得る。量子システム305において、キャビティおよび量子ビットは、当業者に理解されるように、容量的に接続され得、2次元キャビティへ接続され得、または、3次元キャビティへ接続され得、あるいはその組合せである。量子ビットの1つのタイプは、少なくとも1つのジョセフソン接合を含む超伝導量子ビットであり、ジョセフソン接合は、たとえば、酸化アルミニウム、酸化ニオブ等のような薄い絶縁体を挟む2つの超伝導金属(たとえば、アルミニウム、ニオブ等)で形成された非線形非散逸インダクタである。
1つの実施態様では、システム300は、また(出力)共通ポート120に接続された広帯域量子制限増幅器350を含み得る。広帯域量子制限増幅器350は、それぞれの周波数f乃至fを有するすべてのマイクロ波信号150を増幅するように設計された広い帯域幅を有する。
各量子システム305は、各量子システム305毎に異なる、自身の共振周波数で共振するように設計されている。当業者であれば、各量子システム305におけるキャビティは、キャビティが、通常、読出共振器周波数と呼ばれる、自身の共振周波数で共振するような共振器であるか、または共振器として動作することを認識する。特に、量子システム305_1におけるキャビティは、たとえば周波数fであるその共振周波数で共振するように構成されている。量子システム305_2におけるキャビティは、周波数fであるその共振周波数で共振するように構成されている。同様に、量子システム305_Nにおけるキャビティは、周波数fであるその共振周波数で共振するように構成されている。
量子システム305は、キャパシタ325を介してデバイス100に結合され、量子システム305は、キャパシタ320を介して外部環境に結合される。外部環境は、マイクロ波信号生成機器を含み得る。
システム300における量子システム305_1におけるそれぞれの量子ビットの周波数多重化読出の間、周波数fにおけるマイクロ波信号150_1は、量子システム305_1におけるキャビティの共振周波数にあり、マイクロ波信号150_1は、(帯域通過フィルタ105_1が、周波数fを通過させるように設計されているため)ポート1と帯域通過フィルタ105_1との両方を目標とする周波数fにある。量子システム305_2における各量子ビットの周波数多重化読出の間、周波数fにおけるマイクロ波信号150_2は、量子システム305_2におけるキャビティの共振周波数にあり、マイクロ波信号150_2は、(帯域通過フィルタ105_2が、周波数fを通過させるように設計されているため)ポート2と帯域通過フィルタ105_2との両方を目標とする周波数fにある。量子システム305_Nにおけるそれぞれの量子ビットの周波数多重化読出の間、周波数fにおけるマイクロ波信号150_Nは、量子システム305_Nにおけるキャビティの共振周波数にあり、マイクロ波信号150_Nは、(帯域通過フィルタ105_Nが、周波数fを通過させるように設計されているため)ポートNと帯域通過フィルタ105_Nとの両方を目標とする周波数fにある。それぞれの共振周波数f乃至fにおけるマイクロ波信号150_1乃至150_Nは、量子システム305_1乃至305_Nをそれぞれ共振させるため、(それぞれの共振周波数における)マイクロ波信号150は、それぞれのキャビティ(共振器)に結合されたそれぞれの量子ビットの読出を引き起こす。このように、量子システム305_1(すなわち、量子ビット−共振器)と相互作用した後、マイクロ波信号150_1は、ポート1を介して、帯域通過フィルタ105_1へ、共通ポート120を介して、広帯域量子制限増幅器350へ伝送される。量子システム305_2(すなわち、量子ビット−共振器)と相互作用した後、マイクロ波信号150_2は、ポート2を介して、帯域通過フィルタ105_2へ、共通ポート120を介して、広帯域量子制限増幅器350へ伝送される。同様に、量子システム305_N(すなわち、量子ビット−共振器)と相互作用した後、マイクロ波信号150_Nは、ポートNを介して、帯域通過フィルタ105_Nへ、共通ポート120を介して、広帯域量子制限増幅器350へ伝送される。それぞれの量子システム305_1乃至305_Nと相互作用した後、マイクロ波信号150_1乃至150_Nのおのおのは、それぞれの量子ビットの量子情報(たとえば、状態)を含む。マイクロ波信号150_1乃至150_Nのおのおのは、広帯域量子制限増幅器350によって(同時に)増幅される。
量子信号は、マイクロ波信号である。マイクロ波信号150は、デバイス100において双方向に伝送され得ることが認識されるべきである。
図4は、1つまたは複数の実施形態にしたがう電力結合器のカスケードツリーとしてデバイス100を例示する。図4は、デバイス100をスケールアップした例である。デバイス100は、たとえばチップとしてウエハ上に製造されるように構成されている。図4を不必要に不明瞭にしないように、デバイス100のいくつかの詳細は、明確化のために省略されている。これらの詳細は、本明細書で論じられたような類推によって含まれることが理解される。
この例では、電力結合器のツリーが2つのレベルで描写されている。他の実施態様では、電力結合器のツリー内に3、4、5...10またはそれ以上のレベルが存在し得る。図4では、レベル2においてM個の単位のデバイス100が存在し、M個の単位のデバイス100はおのおのレベル2においてN個の入力を有する。N個の入力を有することは、レベル2における各デバイス100が、N個の帯域通過フィルタ105のそれぞれの帯域通過フィルタに接続された対応するN個のポート110を有することを意味する。本明細書で論じられるように、N個の入力のおのおのは、1対1ベースで単一のポート110と単一の帯域通過フィルタ105を有する。レベル2では、デバイス100は、帯域通過フィルタ105を有し、帯域通過フィルタ105のおのおのは、周波数のカバレッジに重複がないように、本明細書で論じられるような異なる通過帯域(すなわち、異なる周波数帯域)を有する。
電力結合デバイス100_1乃至100_Mのおのおのは、それぞれの中心伝送線30_1乃至30_Mにマイクロ波信号150を出力するように構成されている。伝送線30_1乃至30_Mの指定は、電力結合デバイス100_1乃至100_Mのおのおのが自身の出力伝送線30を有することを示すために利用され、したがって、レベル2におけるデバイス100からの中心伝送線30の総数は、Mに等しい。レベル1では、デバイス100_Zは、M個の入力を有する。各デバイス100_1乃至100_Mの出力は、デバイス100_ZのM個の入力のうちの自身の入力へ個々に接続され、中心伝送線30_1乃至30_Mのおのおのは、デバイス100_ZのM個の入力のうちの1つとなる。
デバイス100_Zは、本明細書で論じられるデバイス100と同一である。しかしながら、デバイス100_Zは、M個の入力のおのおのが、中心伝送線30毎の低レベル2における帯域通過フィルタ105のすべての通過帯域をカバーする通過帯域を有するレベル1における、自身の接続された帯域通過フィルタ105を有するように構成されている。たとえば、ツリー400のレベル1において、デバイス100_Zは、ポート1を有する(M個の入力のうちの)第1の入力を有するので、レベル1における帯域通過フィルタ105は、レベル2におけるデバイス100_1内の帯域通過フィルタのすべての通過帯域を含む。同様に、ツリー400のレベル1において、デバイス100_Zは、ポート2を有する(M個の入力のうちの)第2の入力を有するので、レベル1における帯域通過フィルタ105は、レベル2におけるデバイス100_2(図示せず)内の帯域通過フィルタのすべての通過帯域を含む。ツリー400のレベル1における(M個の入力のうちの)最後の入力によって、デバイス100_Zは、ポートNを有する最後の入力を有するので、レベル1におけるその帯域通過フィルタ105は、レベル2におけるデバイス100_M内の帯域通過フィルタのすべての通過帯域を含む。
レベル1において、デバイス100_Zは、M個の入力においてマイクロ波信号150_1乃至150_Zを受信し、中心伝送線30_Zに出力されるべきマイクロ波信号150_1乃至150_Zを結合するように構成されている。したがって、電力デバイスのツリー400は、レベル1のデバイス100_Zが、レベル2におけるM個の単位のデバイス100に対応するM×N個のマイクロ波信号150を出力するようにスケールアップされ、レベル2におけるデバイス100のおのおのは、N個の入力を有する。マイクロ波信号150_1乃至150_Zの方向は、スケールアップされた電力結合器として動作するツリー400を図示する。同様に、マイクロ波信号150_1乃至150_Zの方向は、スケールアップされた信号分配器として動作するように切り換えられ得る。
図5は、1つまたは複数の実施形態にしたがう量子信号のためのマイクロ波結合器を描写するデバイス100の概略図である。デバイス100は、本明細書で論じられる様々なすべての特徴を含む。さらに、デバイス100は、通過するマイクロ波信号に対するインピーダンス整合を保証する(すなわち、信号経路に沿った反射を最小にする)追加の特徴を含み、共通ノード115への多数の分岐/線の接続も可能にする。
図5では、インピーダンス変換器505_1乃至505_Nは、それぞれのポート1乃至Nと、それらの関連付けられた帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nとの間に、それぞれ追加される。また、デバイス100は、共通ノード115および共通ポート120に接続された広帯域インピーダンス変換器510を含む。インピーダンス変換器505_1乃至505_Nおよびインピーダンス変換器510は、インピーダンス整合を提供するように構成されている。デバイス100の一端において、インピーダンス変換器505_1乃至505_Nは、ポート1〜Nの入力インピーダンスZと整合(または、ほぼ整合)し、関連付けられた帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nと整合するように構成されている。インピーダンス変換器505_1乃至505_Nのおのおのは、特性インピーダンス
Figure 2019535169

で構成され、ここでZは、入力インピーダンス(および、出力インピーダンス)であり、Zは、帯域通過フィルタ105_1乃至105_Nの高インピーダンスであり、Zは、各インピーダンス変換器505_1乃至505_Nの平均インピーダンスである。平均特性インピーダンスZは、ZとZの積の平方根である。共通ノードの領域においてデバイスポートのインピーダンスZを高特性インピーダンスZに変換することが役に立ち得る1つの理由は、一般に、マイクロストリップまたはストリップ線のような高インピーダンス伝送線が、共通ノードの物理的なサイズを最小化し、より多くの線が、そのノードにおいてともに連結されるようになる狭いトレースを有するからである。これは、帯域通過フィルタが、結合線フィルタ、または、容量結合共振器、あるいはその組合せとして実施される場合に特に重要である。しかしながら、すべてのフィルタが、(非常に小さなフットプリントを有する)ランプ素子を使用して実施されている場合、このようなインピーダンス変換はあまり問題にならない可能性がある。
1つの実施態様では、インピーダンス変換器505_1乃至505_Nは、一端(たとえば、左端)が入力インピーダンスZに整合する広い幅を有し、他端(たとえば、右端)が帯域通過フィルタ105の高インピーダンスZに整合する狭い幅を有するインピーダンス整合伝送線であり得る。インピーダンス整合変換器505_1乃至505_Nのおのおのは、自身のそれぞれの関係
Figure 2019535169

にしたがった長さを有し、ここでλは、マイクロ波信号150_1の波長であり、λは、マイクロ波信号150_2の波長であり、λは、マイクロ波信号150_Nの波長である。これらインピーダンス変換器は、一般に、狭い帯域幅を有する。
1つの実施態様では、広帯域インピーダンス変換器510は、一端(たとえば、左端)が、(共通ノード115を介して)帯域通過フィルタ105の高インピーダンスZに整合する狭い幅を有し、他端(たとえば、右端)が、出力インピーダンスZに整合する広い幅を有するインピーダンス整合伝送線であり得る。このような広帯域インピーダンス変換器は、テーパ状の伝送線(tapered transmission line)、たとえば、最大信号波長のスケールで断熱的に幅が変更される伝送線を使用して実施され得る。たとえば指数関数的テーパまたはKlopfensteinテーパのように、当業者に知られている他の実施のテーパ状の線もまた可能である。また、このインピーダンス変換器と他の変換器505とのための広帯域要件は、帯域通過の対応する中心周波数を中心とする狭い周波数範囲のためのインピーダンスを整合させるだけでよいインピーダンス変換器505とは対照的に、広帯域変換器が、広帯域変換器を介して伝送される信号周波数の広帯域のための特性インピーダンスと整合する必要があるという事実から生じることに留意されたい。
インピーダンス変換器505_1乃至505_Nおよびインピーダンス変換器510は、たとえば、ニオブ、アルミニウム、タンタルのように、本明細書で論じられるような超伝導材料製である。
インピーダンス指定Zは、ポート110および120(これらは、入力ポートおよび出力ポート、またはその逆であり得る)における特性インピーダンスである。たとえば、特性インピーダンスZは、当業者によって認識されるように、各ポート110および120において50オーム(Ω)であり得る。
図6は、1つまたは複数の実施形態にしたがって、超伝導マイクロ波結合デバイス100を構成する方法600のフローチャートである。図1〜図5に対する参照がなされる。
ブロック605において、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタが提供される。第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nは、第1の入力乃至最後の入力(たとえば、それぞれのポート110へ個々に接続された伝送線30)へそれぞれ接続している。第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nおのおのは、(それぞれ、周波数f〜fを含む)第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、これによって、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域はおのおの異なるようになる。
ブロック610において、共通の出力(たとえば、共通ポート120に接続された伝送線30)が、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nを介して、第1の入力乃至最後の入力へ接続されている。
第1の入力乃至最後の入力は、おのおの互いに分離され、これによって第1の入力乃至最後の入力間の信号漏洩を回避する。第1のフィルタ乃至最後のフィルタはおのおの、異なる周波数のセットにおいて信号(たとえば、マイクロ波信号150_1〜150_N)を伝送するように構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタ(たとえば、帯域通過フィルタ105_1〜105_N)は、おのおのパッシブであり、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要とせず、電力利得を必要としない。
第1のフィルタ乃至最後のフィルタの第1のフィルタ105_1は、周波数の第1のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成され、第1のフィルタ乃至最後のフィルタのその次のフィルタ105_2は、周波数のその次のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成され、第1のフィルタ乃至最後のフィルタの最後のフィルタ105_Nは、周波数の最後のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成されている。周波数の第1のセット、その次のセット、および最後のセットのおのおのは、重複しない(すなわち、通過帯域が重複しない)。
第1の入力乃至最後の入力はそれぞれ、第1のポート(たとえば、ポート1)乃至最後のポート(たとえば、ポートN)を含む。第1のポート1乃至最後のポートNはそれぞれ、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nへ動作可能に接続されており、第1のポート乃至最後のポートを介してそれぞれ入力された第1乃至最後の信号(たとえば、図4におけるマイクロ波信号150_1〜150_Nまたはマイクロ波信号150_1〜150_Z)は、結合され、共通ポート120を介して出力されるようになる。
第1のインピーダンス変換器505_1乃至最後のインピーダンス変換器505_Nはそれぞれ、第1のポート1乃至最後のポートNと、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nとの間に接続されている。第1のインピーダンス変換器乃至最後のインピーダンス変換器は、図5で論じられるようなインピーダンス整合を提供するように構成されている。共通インピーダンス変換器510は、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nと、共通ポート120との間に接続され、共通インピーダンス変換器510は、インピーダンス整合を提供するように構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、超伝導であり、第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、超伝導材料を含む。
図7は、1つまたは複数の実施形態にしたがって、超伝導マイクロ波分配デバイス100を構成する方法700のフローチャートである。図1〜図6に対する参照がなされる。超伝導マイクロ波分配器および超伝導マイクロ波結合器は、同じデバイスである。しかしながら、マイクロ波分配器および結合器は、論じられたものと反対方向に動作する。特に、入力ポートおよび出力ポートは、入力および出力マイクロ波信号150に対して逆の順序で利用される。
ブロック705において、第1のフィルタ乃至最後のフィルタが提供される。第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nはそれぞれ、第1の出力乃至最後の出力(たとえば、それぞれのポート110に個々に接続された伝送線30)に接続している。第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nはそれぞれ、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域(それぞれ、周波数f〜fを含む)を有し、これによって、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域は、おのおの異なったものとなる。
ブロック710において、共通の入力(たとえば、共通ポート120に接続された伝送線30)は、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nを介して、第1の出力乃至最後の出力に接続されている。
第1の出力乃至最後の出力は、おのおの互いに分離され、これによって、第1の出力乃至最後の出力からの信号漏洩を回避する。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、異なる周波数のセットで信号(たとえば、マイクロ波信号150_1〜150_N)を伝送するようにおのおの構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタ(たとえば、帯域通過フィルタ105_1〜105_N)は、おのおのパッシブであり、これによって、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要とせず、電力利得を生成しない。
第1のフィルタ乃至最後のフィルタの第1のフィルタ105_1は、周波数の第1のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成され、第1のフィルタ乃至最後のフィルタのその次のフィルタ105_2は、周波数のその次のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成され、第1のフィルタ乃至最後のフィルタの最後のフィルタ105_Nは、周波数の最後のセットにおいてのみ信号を通過させるように構成されている。周波数の第1のセット、その次のセット、および最後のセットのおのおのは、重複しない(すなわち、通過帯域が重複しない)。
第1の出力乃至最後の出力はそれぞれ、第1のポート(たとえば、ポート1)乃至最後のポート(たとえば、ポートN)を含む。第1のポート1乃至最後のポートNはそれぞれ、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nへ動作可能に接続されており、第1乃至最後の信号(たとえば、図4におけるマイクロ波信号150_1〜150_Nまたはマイクロ波信号150_1〜150_Z)はそれぞれ、第1のポート乃至最後のポートを介して出力する。第1乃至最後の信号(たとえば、図4におけるマイクロ波信号150_1〜150_Nまたはマイクロ波信号150_1〜150_Z)は、異なる周波数において、共通ポート120を介してともに入力される。
第1のインピーダンス変換器505_1乃至最後のインピーダンス変換器505_Nはそれぞれ、第1のポート1乃至最後のポートNと、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nとの間に接続されている。第1のインピーダンス変換器乃至最後のインピーダンス変換器は、図5で論じられたようなインピーダンス整合を提供するように構成されている。共通インピーダンス変換器510は、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nと、共通ポート120との間に接続され、共通インピーダンス変換器510は、広帯域インピーダンス整合を提供するように構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは超伝導であり、第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、超伝導材料を含む。
1つまたは複数の実施形態は、超伝導システム300を含む。第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nはそれぞれ、第1の量子システム305_1乃至最後の量子システム305_Nに接続するように構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタはそれぞれ、(それぞれ周波数f〜fを含む)第1の通過帯域乃至最後の通過帯域を有し、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域はおのおの異なる。共通の出力(たとえば、共通ポート120に接続された伝送線30)は、第1のフィルタ105_1乃至最後のフィルタ105_Nを介して、第1の量子システム305_1乃至最後の量子システム305_Nに接続されている。
第1の量子システム305_1乃至最後の量子システム305_Nは、第1の共振周波数(たとえば、周波数f)乃至最後の共振周波数(f)で共振するように構成されている。第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、第1の共振周波数乃至最後の共振周波数それぞれのために伝送で動作する(信号を通過/伝送する)ように構成され、これによって、第1のフィルタ乃至最後のフィルタのおのおのは、第1の共振周波数f乃至最後の共振周波数fのうちの1つ(のみ)に関連付けられる。
第1のフィルタ乃至最後のフィルタは、第1の共振周波数乃至最後の共振周波数のうちの関連付けられた共振周波数を除いて、第1の共振周波数乃至最後の共振周波数のうちの他の任意の共振周波数のために反射で動作する(すなわち、遮断する)ように構成されている。言い換えれば、周波数f〜fは、量子システム305_1〜305_N共振周波数のうちの自身の共振周波数を1対1ベースで整合/重複させるように選択される。
技術的効果および利点は、周波数に基づいてマイクロ波信号を分離する技術およびデバイスを含み、これによって、デバイスが、駆動または読出あるいはその両方において使用されるマイクロ波信号を減衰させることなく、多数の量子ビットの読出および駆動を多重化することを可能にする。技術的利点はさらに、電力結合器と信号分配器における異なるポート間の分離も含む。
「約」という用語およびその変形は、本願の出願の時点で利用可能な機器に基づく特定の量の測定に関連付けられた誤差の程度を含むことが意図されている。たとえば、「約」は、所与の値の±8%または5%、または2%の範囲を含み得る。
本発明の態様は、本明細書において、本発明の実施形態にしたがう方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフローチャート図またはブロック図あるいはその両方を参照して説明される。フローチャート図またはブロック図の各ブロックあるいはその両方、およびフローチャート図またはブロック図あるいはその両方におけるブロックの組合せは、コンピュータ可読プログラム命令によって実施され得ることが理解されよう。
図面におけるフローチャート図およびブロック図は、本発明の様々な実施形態にしたがうシステム、方法、およびコンピュータプログラム製品の可能な実施態様のアーキテクチャ、機能、および動作を例示する。これに関して、フローチャート図またはブロック図の各ブロックは、指定された論理機能を実施するための1つまたは複数の実行可能な命令を含むモジュール、セグメント、または命令の一部を表すことができる。いくつかの代替実施態様では、ブロックに注記されている機能は、図面に注記された順序から外れて起こり得る。たとえば、連続して図示される2つのブロックは、実際には、実質的に同時に実行されてもよく、また、関連する機能に応じてブロックが逆の順序で実行されてもよい。また、ブロック図またはフローチャート図あるいはその両方の各ブロック、および、ブロック図またはフローチャート図あるいはその両方のブロックの組合せは、指定された機能または動作を実行する、または、専用のハードウェアとコンピュータ命令の組合せを実行する、専用のハードウェアベースのシステムによって実施され得ることにも留意されたい。
本発明の様々な実施形態の説明は、例示の目的のために提示されたものであり、網羅的、または本明細書で説明された実施形態に限定されるように意図されていない。説明された実施形態の範囲および思想から逸脱することなく、多くの変更および変形が当業者に明らかになるであろう。本明細書で使用される用語は、実施形態の原理、市場で見出される技術に対する現実的な応用または技術的な改良を最も良く説明するために、または、他の当業者が、本明細書で説明された実施形態を理解できるように選択された。

Claims (25)

  1. 超伝導マイクロ波結合器であって、
    第1のフィルタ乃至最後のフィルタであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の入力乃至最後の入力にそれぞれ接続し、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、前記第1の通過帯域乃至前記最後の通過帯域が、おのおの異なるようにしており、前記第1の入力乃至前記最後の入力は、互いに接続していない、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタと、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタを介して、前記第1の入力乃至前記最後の入力に接続された共通の出力であって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、超伝導であり、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、超伝導ランプ素子を含む、前記共通の出力と
    を備えた、超伝導マイクロ波結合器。
  2. 前記第1の入力乃至前記最後の入力はおのおの、互いに分離され、これによって、前記第1の入力乃至前記最後の入力からの信号漏洩を回避する、請求項1に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  3. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、異なる周波数のセットにおいて信号を伝送するように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、おのおのパッシブであり、これによって、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要としない、請求項1に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  4. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記第1のフィルタは、周波数の第1のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの次のフィルタは、周波数の次のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記最後のフィルタは、周波数の最後のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、周波数の前記第1のセット、前記次のセット、および前記最後のセットのおのおのは、重複しない、請求項3に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  5. 前記第1の入力乃至前記最後の入力は、第1のポート乃至最後のポートをそれぞれ含み、
    前記第1のポート乃至前記最後のポートは、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタに動作可能にそれぞれ接続され、前記第1のポート乃至前記最後のポートを介してそれぞれ入力された第1乃至最後の信号が結合され、共通ポートを介して出力されるようにしている、請求項1に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  6. 第1のインピーダンス変換器乃至最後のインピーダンス変換器は、前記第1のポート乃至前記最後のポートと、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタとの間にそれぞれ接続され、前記第1のインピーダンス変換器乃至前記最後のインピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成され、
    共通インピーダンス変換器が、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタと、前記共通ポートとの間に接続され、前記共通インピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成された、請求項5に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  7. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタが、超伝導材料を備えた、請求項1に記載の超伝導マイクロ波結合器。
  8. 超伝導マイクロ波結合器を構成する方法であって、
    第1のフィルタ乃至最後のフィルタを提供することであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の入力乃至最後の入力にそれぞれ接続し、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、前記第1の通過帯域乃至前記最後の通過帯域はおのおの異なるようにし、前記第1の入力乃至前記最後の入力は、互いに接続していない、前記提供することと、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタを介して、前記第1の入力乃至前記最後の入力に接続された共通の出力を提供することであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導であり、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導ランプ素子を含む、前記提供することと
    を含む、方法。
  9. 前記第1の入力乃至前記最後の入力はおのおの、互いに分離され、これによって、前記第1の入力乃至前記最後の入力からの信号漏洩を回避する、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、異なる周波数のセットにおいて信号を伝送するように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、おのおのパッシブであり、これによって、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要としない、請求項8に記載の方法。
  11. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記第1のフィルタは、周波数の第1のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの次のフィルタは、周波数の次のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記最後のフィルタは、周波数の最後のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、周波数の前記第1のセット、前記次のセット、および前記最後のセットのおのおのは、重複しない、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1の入力乃至前記最後の入力は、第1のポート乃至最後のポートをそれぞれ含み、
    前記第1のポート乃至前記最後のポートは、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタに動作可能にそれぞれ接続され、前記第1のポート乃至前記最後のポートを介してそれぞれ入力された第1乃至最後の信号が結合され、共通ポートを介して出力されるようにする、請求項8に記載の方法。
  13. 第1のインピーダンス変換器乃至最後のインピーダンス変換器は、前記第1のポート乃至前記最後のポートと、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタとの間にそれぞれ接続され、前記第1のインピーダンス変換器乃至前記最後のインピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成され、
    共通インピーダンス変換器が、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタと、前記共通ポートとの間に接続され、前記共通インピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成された、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、超伝導材料を含む、請求項8に記載の方法。
  15. 超伝導マイクロ波分配器であって、
    第1のフィルタ乃至最後のフィルタであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の出力乃至最後の出力にそれぞれ接続し、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、前記第1の通過帯域乃至前記最後の通過帯域がおのおの異なるようにしている、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタと、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタを介して、前記第1の出力乃至前記最後の出力に接続された共通の入力であって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導であり、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導ランプ素子を含む、前記共通の入力と
    を備えた、超伝導マイクロ波分配器。
  16. 前記第1の出力乃至前記最後の出力はおのおの、互いに分離され、これによって、前記第1の出力乃至前記最後の出力からの信号漏洩を回避する、請求項15に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  17. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、異なる周波数のセットにおいて信号を伝送するように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、おのおのパッシブであり、これによって、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要としない、請求項15に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  18. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記第1のフィルタは、周波数の第1のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの次のフィルタは、周波数の次のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記最後のフィルタは、周波数の最後のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、周波数の前記第1のセット、前記次のセット、および前記最後のセットのおのおのは、重複しない、請求項17に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  19. 前記第1の出力乃至前記最後の出力は、第1のポート乃至最後のポートをそれぞれ含み、
    前記第1のポート乃至前記最後のポートは、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタにそれぞれ動作可能に接続され、前記第1のポート乃至前記最後のポートを介して第1乃至最後の信号がそれぞれ出力されるようにしており、前記第1乃至最後の信号は、共通ポートを介して入力される、請求項15に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  20. 第1のインピーダンス変換器乃至最後のインピーダンス変換器は、前記第1のポート乃至前記最後のポートと、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタとの間にそれぞれ接続され、前記第1のインピーダンス変換器乃至前記最後のインピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成され、
    共通インピーダンス変換器が、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタと、前記共通ポートとの間に接続され、前記共通インピーダンス変換器は、インピーダンス整合を提供するように構成された、請求項19に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  21. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、超伝導材料を含む、請求項15に記載の超伝導マイクロ波分配器。
  22. 超伝導マイクロ波分配器を構成する方法であって、
    第1のフィルタ乃至最後のフィルタを提供することであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の出力乃至最後の出力にそれぞれ接続し、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、第1の通過帯域乃至最後の通過帯域をそれぞれ有し、前記第1の通過帯域乃至前記最後の通過帯域がおのおの異なるようにし、前記第1の入力乃至前記最後の入力は、互いに接続していない、前記提供することと、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタを介して、前記第1の出力乃至前記最後の出力に接続された共通の入力を提供することであって、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導であり、前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは超伝導ランプ素子を含む、前記提供することと
    を含む、方法。
  23. 前記第1の出力乃至前記最後の出力はおのおの、互いに分離され、これによって、前記第1の出力乃至前記最後の出力からの信号漏洩を回避する、請求項22に記載の方法。
  24. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタはおのおの、異なる周波数のセットにおいて信号を伝送するように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタは、おのおのパッシブであり、これによって、パッシブ・フィルタとして動作するための動作電力を必要としない、請求項22に記載の方法。
  25. 前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記第1のフィルタは、周波数の第1のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの次のフィルタは、周波数の次のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、
    前記第1のフィルタ乃至前記最後のフィルタのうちの前記最後のフィルタは、周波数の最後のセットにおいてのみ前記信号を通過させるように構成され、周波数の前記第1のセット、前記次のセット、および前記最後のセットのおのおのは、重複しない、請求項24に記載の方法。
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