Focusimple 相关产品 超导量子计算机用超低温微波电缆及器件

超导量子计算机用超低温微波电缆及器件

面向超导量子计算与极低温物理研究的超低温微波互联解决方案

超低温微波互联系统是由微波信号控制模块和电源控制模块组成。用于极低温(<10mK)芯片与室温测控设备之间的互联。


技术优势

极低温低损耗传输

产品采用特殊介质材料与结构设计,在毫开尔文温区仍保持极低的信号插入损耗,确保量子态操控和读取信号的完整性,为超导量子微波器件提供可靠的物理层基础。

低热导与热管理

稀释制冷机微波链路的热负载控制直接影响系统制冷效率与量子比特的退相干时间。翼波电子产品在保证射频性能的前提下,通过结构与材料的协同优化实现极低热导,有效减轻稀释制冷机内部组件的热负担。

相位稳定性

量子比特操控对微波信号的相位一致性要求极高。翼波电子产品在温度循环和长期运行中表现出优异的相位稳定性,为量子计算低温射频系统提供可重复、可信赖的信号传输保障。

模块化与可扩展性

中性结构设计使内部器件可灵活更换,穿墙密封方案支持多芯数扩展,便于从实验室原型向规模化系统的平滑过渡,降低系统升级成本。

全链路产品覆盖

从低温线缆、精密器件到多通道互联模组,翼波电子提供覆盖全链路的标准化与定制化产品,减少多供应商集成带来的兼容性风险。

工程验证与可靠性

产品经过多轮极低温循环测试与射频性能验证,已服务多家量子计算研究机构和相关硬件研发企业,在实际系统中积累丰富的工程应用经验。



典型应用场景

超导量子计算及相关极低温技术正在多个前沿科研与工程领域发挥关键作用。以下是翼波电子超导量子互联产品的核心应用方向:

超导量子比特测控

为超导量子处理器提供从室温电子学到量子芯片的微波信号传输链路,满足量子态初始化、门操作与读出对信号保真度和相位稳定性的严格要求,支撑超导量子计算机硬件的稳定运行。

稀释制冷机信号互联

稀释制冷机内部组件之间的微波信号传输需要极低损耗和极低热导的线缆方案。翼波电子的超低温微波电缆专为稀释制冷机微波链路设计,在毫开尔文温区仍能保持优异的射频性能。

大规模量子计算系统集成

随着量子比特规模扩展至数百乃至上千个通道,对多通道极低温同轴电缆和互联模组的需求日益增长。翼波电子提供高通道数穿墙密封方案,支持大规模量子计算低温射频系统的工程化部署。

射电天文与深空探测

极低温同轴电缆同样适用于射电天文接收机和深空探测器的低温前端信号链路。在极低温度条件下,线缆的热噪声大幅降低,可显著提升微弱信号的检测灵敏度。


参数规格


解决方案

翼波电子结合超导量子计算对信号传输和极低温环境的严苛要求,推出超低温微波互联系统化解决方案,打造翼波电子超低温链路闭环能力,覆盖从信号输入到量子芯片端的全链路支持。

  • 超低温微波互联系统

    由微波信号控制模块和电源控制模块组成,用于极低温(<10mK)量子芯片与室温测控设备之间的高效互联。
    支持 25 至 256 通道的定制化配置,满足大规模量子系统集成的多通道并行测控需求。

  • 超低温微波互联电缆及组件

    核心线缆采用特殊介质材料与结构设计,在极低温环境下保持低损耗、稳相位的信号传输特性,是超导量子微波器件的核心组成部分。
    极低温同轴电缆在系统设计上兼顾信号完整性与热隔离,确保长周期运行中的可靠性。其中包含铜镍电缆及铌钛电缆,低温超导状态下维持信号完整性、低损耗和极低热导率,保障量子比特操控精度和读取保真度。
    超低温同轴连接器中性螺纹与快插结构实现快速连接和分离,为制冷机内外提供可靠的信号贯通通道。

  • 精密微波器件

    包括低温衰减器、滤波器、放大器、负载、转接器等关键器件,机械接口支持多种标准规格并可定制。所有器件均经过多轮极低温循环测试验证,确保在毫开尔文温区长期稳定工作,为量子计算低温射频系统提供精准的信号调控能力。

产品系列与参数

翼波电子面向超导量子计算领域推出的超低温互联产品系列,覆盖从单通道信号传输到大规模多通道互联的完整产品线。联系翼波销售,获取翼波电子超低温链路主要产品的技术参数。

注:翼波电子超导量子产品线支持根据客户系统需求进行接口、通道数及线缆长度的灵活定制。


产品应用

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    超导量子计算