超导量子比特中的动力学行为研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    10704034
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2014.凝聚态物理新兴与交叉领域
  • 结题年份:
    2010
  • 批准年份:
    2007
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2008-01-01 至2010-12-31

项目摘要

量子计算机有着经典计算机所无法比拟的优势,利用量子系统自身特有的量子纠缠和并行计算,可以指数倍的提高计算速度和存储量,解决经典计算机无法解决的诸多问题。近年来,超导量子比特作为一种固态电路,由于其易集成、易设计、易控制等优点,成为了量子计算和量子信息处理的国际前沿研究课题,在基础理论和应用技术方面都具有特别重要的意义。本项目研究超导量子比特中的动力学行为,包括设计和加工超导量子比特;结合微波技术,测量超导量子比特中包括Rabi Oscillation、Ramsey fringes 和Spin Echo等动力学现象;研究噪声对超导量子比特动力学行为的影响;利用这些现象来实现对超导量子比特进行有效的操作和控制;从超导量子比特的动力学行为中进一步研究超导量子比特的宏观量子纠缠和系统消相干时间。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Population inversion induced by Landau-Zener transition in a strongly driven rf superconducting quantum interference device
强驱动射频超导量子干涉装置中朗道-齐纳跃迁引起的粒子数反转
  • DOI:
    10.1063/1.3093823
  • 发表时间:
    2009-03-09
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Sun, Guozhu;Wen, Xueda;Wu, Peiheng
  • 通讯作者:
    Wu, Peiheng
Quantum interference induced by multiple Landau-Zener transitions in a strongly driven rf-SQUID qubit
强驱动 rf-SQUID 量子位中多个朗道-齐纳跃迁引起的量子干扰
  • DOI:
    10.1103/physrevb.81.144505
  • 发表时间:
    2009-12
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Chen, Jian;Wu, Peiheng;Xu, Weiwei;Kang, Lin;Wen, Xueda;Wang, Yiwen;Cong, Shanhua;Yu, Yang;Pan, Cheng;Sun, Guozhu
  • 通讯作者:
    Sun, Guozhu
低通、带通电路在超导磁通量子比特测量中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴培亨;王轶文;陈健;孙国柱;曹俊宇;于扬;丛山桦
  • 通讯作者:
    丛山桦
Tunable quantum beam splitters for coherent manipulation of a solid-state tripartite qubit system
用于固态三方量子位系统相干操纵的可调谐量子分束器
  • DOI:
    10.1038/ncomms1050
  • 发表时间:
    2010-08-01
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Sun, Guozhu;Wen, Xueda;Han, Siyuan
  • 通讯作者:
    Han, Siyuan
Quantum dynamics of a microwave driven superconducting phase qubit coupled to a two-level system
耦合到两能级系统的微波驱动超导相位量子位的量子动力学
  • DOI:
    10.1103/physrevb.82.132501
  • 发表时间:
    2010-10-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Sun, Guozhu;Wen, Xueda;Han, Siyuan
  • 通讯作者:
    Han, Siyuan

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其他文献

三维传输子量子比特制备研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    低温与超导
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘奥谱;曹春海;卢盛;李永超;潘家政;涂学凑;孙国柱;陈健;许伟伟;吴培亨
  • 通讯作者:
    吴培亨
磁通量子比特qubit信号强度随势垒偏置电压的变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    花涛;窦伟平;许伟伟;丛山桦;王轶文;孙国柱;吴培亨;于扬
  • 通讯作者:
    于扬
传输线法测量可调谐振器
  • DOI:
    10.13380/j.cnki.chin.j.lowtemp.phys.2015.06.007
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汪橙;翟计全;潘佳政;周渝;范云益;钟先茜;曹志敏;李永超;许伟伟;陈健;孙国柱;吴培亨
  • 通讯作者:
    吴培亨
超导量子比特中铝超导隧道结的性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈健;曹春海;常俊杰;吉争鸣;孙国柱;沈丹丹;朱冉;许伟伟
  • 通讯作者:
    许伟伟
三维传输子量子比特中的Autler-Townes效应
  • DOI:
    10.13380/j.cnki.chin.j.lowtemp.phys.2017.03.007
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范云益;潘佳政;李永超;戴欣;魏兴雨;卢亚鹏;孙国柱;吴培亨
  • 通讯作者:
    吴培亨

其他文献

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孙国柱的其他基金

谐振器中的超导量子比特和微机械振子耦合系统
  • 批准号:
    11474154
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    105.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超导量子比特中的两能级系统
  • 批准号:
    11074114
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    46.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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