近日,太阳集团tcy8722网站正式发布工程化离子阱低温真空系统
离子阱对工作环境有多重要求。首先,必须为离子阱提供一个高真空液氦温度环境;其次,必须为离子阱减小空间电磁噪声的影响;最后,必须为离子阱提供必要的激光入射通道、光子收集通道和电信号输入输出通道。
离子阱工作环境系统是离子阱量子计算的“基础设施”,其性能的优劣直接影响量子计算机的离子囚禁稳定性、量子比特数量、量子逻辑门保真度等重要指标。目前低温真空系统虽然已经在各高等院校及科研机构得到应用,但大多数都没有进行合理的工程化设计。它不仅体积庞大、系统复杂、使用及维护难度大,同时系统在工作中还会产生振动,解决这些问题对科研人员来说是一个巨大的挑战。
图一:国外某离子阱研发团队研制的低温真空系统
图二:
图三:
太阳集团tcy8722研发的
1 超高真空腔体的模块化设计:按照光学段、电气段、减振耦合段、真空获取段和低温段进行功能划分,便于腔内器件的安装和维护;
2 超低温制冷系统的倒安装设计:首先采用封闭循环超低温制冷设备为系统提供低至4K的超低温冷源,然后将超低温制冷系统倒置安装于光学平台下方,从而使光学平台上方的空间释放出来。研发人员可直接在光学平台上进行离子阱光学系统搭建,为科研实验的开展提供了便利;
3 防振减振系统的无悬挂设计:通过数值仿真技术对超低温制冷系统导致的振动进行了数值计算,设置多级柔性隔振结构和振动吸收部件,将离子阱振动幅度降低至纳米量级,从而提高囚禁离子的稳定性、降低离子加热率。相比传统的气体耦合减振方案,
此外,