Circuits supraconducteurs hybrides / à points quantiques
Graph Chatbot
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AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.
Explore la modélisation des matériaux, en se concentrant sur la prédiction et la conception des propriétés des matériaux par le calcul, y compris l'analyse des défauts, les calculs de cohérence du temps et les simulations quantiques.
Détaille le processus de fabrication des jonctions Josephson, en soulignant la fiabilité et les caractéristiques identiques pour les applications de calcul quantique.
Discute des mesures quantiques du bruit dans les jonctions de Josephson escamotées avec résistance et de leur impact sur la densité spectrale et les fluctuations du courant.
Explore les qubits de spin dans les points quantiques, la détection en temps réel d'un seul électron, la réponse de tunnel, la lecture sélective de l'énergie, le temps de relaxation T1, la relaxation de spin et le contrôle cohérent de spin.
Couvre la manipulation quantique de l'état, l'enchevêtrement, les techniques de refroidissement et les mesures des facteurs de qualité dans les résonateurs nanomécaniques.
Explore le transport quantique dans les fils moléculaires, discutant du spectre de transmission, élargissant l'effet, l'effet de charge et le calcul logique.
Explore l'effet Josephson, où Cooper s'associe à travers une mince barrière entre supraconducteurs, discutant des phases quantiques physiques et des différents types de jonctions Josephson.