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
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Abstract
Description
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。
で構成され、ここでZ0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、ZH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、Z0とZH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Z0を高特性インピーダンスZH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。
にしたがった長さを有し、ここでλ1は、マイクロ波信号150_1の波長であり、λ2は、マイクロ波信号150_2の波長であり、λN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。
Claims (25)
- 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。 - 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。
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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。 - 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。
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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。 - 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。
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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。 - 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。
- 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。 - 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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