Quantum integrated circuits (QICs) bestaande uit array van planaire en ballistische Josephson-kruisingen (JJs) op basis van0,75ga0,25als tweedimensionaal ELEKTRONEN gas (2deg) wordt gedemonstreerd. Twee verschillende methoden voor de fabricage van de tweedimensionale (2D) JJs en QICs worden besproken, gevolgd door de demonstratie van Quantum Transport metingen in sub-Kelvin temperaturen.
Om een coherent Quantum transport te vormen in hybride superconductor-Semiconductor (S-SM) knooppunten, is de vorming van een homogene en barrièrevrije interface tussen twee verschillende materialen noodzakelijk. De S-SM-splitsing met een hoge interface transparantie vergemakkelijkt dan de observatie van de geïnduceerde harde supergeleidende kloof, die de belangrijkste vereiste is om toegang te krijgen tot de topologische fasen (TPs) en observatie van exotische quasideeltjes zoals Majorana Zero modi (MZM) in hybride systemen. Een materieel platform dat observatie van TPs kan ondersteunen en de realisatie van complexe en vertakte geometrieën mogelijk maakt, is daarom zeer veeleisend in kwantum verwerking en informatica en technologie. Hier introduceren we een tweedimensionaal materiaal systeem en bestuderen we de nabijheids geïnduceerde supergeleiding in halfgeleidende tweedimensionaal elektronen gas (2DEG) dat de basis is van een hybride Quantum geïntegreerd circuit (QIC). De 2DEG is een 30 nm dik in0,75ga0,25als Quantum Well die tussen twee in0,75al0,25is begraven als barrières in een heterostructuur. Niobium (NB) films worden gebruikt als de supergeleidende elektroden te vormen nb-in0,75ga0,25as-nb Josephson knooppunten (jjs) die zijn symmetrisch, Planar en Ballistic. Twee verschillende benaderingen werden gebruikt om de JJs en QICs te vormen. De lange knooppunten werden fotolithografisch vervaardigd, maar de e-Beam lithografie werd gebruikt voor de fabricage van korte kruisingen. De samenhangende kwantum transport metingen als functie van de temperatuur in de aanwezigheid/afwezigheid van magnetisch veld B worden besproken. In beide apparaten fabricage benaderingen, de nabijheid geïnduceerde supergeleidende eigenschappen werden waargenomen in de in0,75ga0,25als 2deg. Het bleek dat e-Beam lithografisch patroon JJs van kortere lengtes resulteren in observatie van geïnduceerde supergeleidende kloof bij veel hogere temperatuurbereiken. De resultaten die reproduceerbaar en schoon zijn suggereren dat de hybride 2D JJs en QICs op basis van0,75ga0,25als Quantum Wells een veelbelovend materiaal platform kunnen zijn om de echte complexe en schaalbare elektronische en fotonische Quantum te realiseren circuits en apparaten.
Een Josephson Junction (JJ) wordt gevormd door een dunne laag van een niet-supergeleidend (normaal) materiaal tussen twee supergeleiders1. Verschillende nieuwe Quantum elektronische en fotonische circuits en apparaten kunnen worden gebouwd op basis van jjs2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16. Onder hen, de JJs met halfgeleider als hun niet-supergeleidende (normale) deel, of superconductor-Semiconductor-superconductor (S-SM-S) JJs, hebben veel aandacht gekregen in de afgelopen jaren na de vermeende detectie van exotische Majorana deeltjes met nul elektrische ladingen op de interface van een supergeleider en een semigeleidende ééndimensionale (1d) nanodraad17,18,19,20,21, 22. op nanodraad gebaseerde hybride apparaten zijn beperkt tot de 1d-geometrie van de nanodraad en de fabricage van Y-en/of T-constructies uit hen-een noodzakelijke vereiste voor Majorana-vlechten-is uitdagend22. De fijnafstelling van het chemische potentieel van Nanowire, voor toegang tot topologische fasen, vereist JJs met verschillende elektrostatisch poorten die veel problemen veroorzaken bij de fabricage van complexe apparaten uit nanodraden. Om de schaalbaarheidsproblemen van 1d-draden te overwinnen, zijn tweedimensionale (2D) materiaal platformen zeer wenselijk19,22.
Onder 2D-materialen is het tweedimensionale elektronen gas (2DEG)-platform-vormen wanneer elektronen zich beperken tot een interface tussen twee verschillende materialen in een halfgeleider-heterostructuur-de meest veelbelovende kandidaat22. De combinatie van 2DEG met supergeleiders en het vormen van hybride 2D JJs opent een nieuwe weg naar de ontwikkeling van schaalbare kwantumsystemen van de volgende generatie, zoals topologische kwantum verwerking en computing. Ze kunnen fase-samenhangend kwantum transport ondersteunen, en nabijheid geïnduceerde supergeleiding met hoge transmissie waarschijnlijkheid, die fundamentele vereiste zijn voor topologische fase observatie. In dit opzicht demonstreren we een QIC op een chip die bestaat uit een array van ballistische 2D JJs die kan worden bestuurd door 20 draden. Elke kruising heeft twee nb-elektroden als het supergeleidende deel en in0,75ga0,25als kwantum putten in een halfgeleidende gerealiseerd als het normale deel. De wafer kan eenvoudig worden Gedessineerd om complexe structuren en QICs in het netwerk te vormen.
De voordelen van in0,75ga0,25als 2deg zijn: (i) relatief grote g-factor, (II) sterke rashba Spin-Orbit-koppeling, (III) de lage elektron-effectieve massa, en (IV) dat de indium samenstelling kan worden afgesteld, waardoor de vorming van jjs met een hoge interface transparantie23,24,25. De wafer kan worden gekweekt als een schijf van maximaal 10 cm dimeter, waardoor de fabricage van duizenden hybride 2D JJs en complexe QICs netwerken, zodat de schaalbaarheid uitdagingen van deze Quantum apparaten te overwinnen.
We bespreken twee verschillende benaderingen voor apparaatfabricaties: voor apparaat 1, een circuit met acht identieke en symmetrische jjs van 850 nm lengte en 4 μm breedtes worden met foto lithografie23,24Gedessineerd. Het toestel 2 omvat acht knooppunten met verschillende lengtes. Ze hebben allemaal dezelfde breedte van 3 μm. De JJs zijn Gedessineerd door e-BAM lithografie25. De transport metingen op sub-Kelvin temperatuurbereiken bij afwezigheid/aanwezigheid van magnetisch veld zullen worden gepresenteerd. De on-chip QICs bestaat uit een array van 2D nb-in0,75ga0,25as-nb jjs. De lange en korte knooppunten worden gemeten in een verdunnings koelkast met een basis temperatuur van 40 mK en vloeibare 3hij gekoelde cryostaat met een basis temperatuur van 300 MK, respectievelijk. Apparaten zijn bevooroordeeld met een AC-signaal van 5 μv bij 70 Hz die bovenop de Gelijkspannings bias van de Junction wordt gelegd. Een standaard vergrendelings techniek met twee terminals wordt gebruikt om de output van het apparaat te meten AC–Current 23,24,25.
On-chip QICs bestaande uit een array van JJs gebaseerd op supergeleidende indium gallium Galliumarsenide (in0,75ga0,25as) werden kwantum putten gedemonstreerd. Twee belangrijke uitdagingen van hybride S-SM-materiaal systemen, zoals de schaalbaarheid en interface transparantie, zijn aangepakt. Twee kritische stappen die het protocol zeuren, met inbegrip van de groei van hoge kwaliteit en hoge mobiliteit in0,75ga0,25als tweedimensionaal elektronen gas in halfgeleidende Heterostructuren en nabijheid geïnduceerde supergeleiding in 2deg waren besproken23,24,25.
Groei van in0,75ga0,25zoals met stap-gegradeerde buffer lagen in gaas substraat en ook de vorming van homogene en barrièrevrije interfaces tussen de supergeleider en halfgeleider is een cruciale stap in zo’n hybride 2D Quantum circuit Ontwikkeling. Er werd aangetoond dat met zorgvuldige etsen de gesputterde supergeleidende film zeer transparante contacten kan maken in0,75ga0,25als kwantum putten resulterend in detectie van geïnduceerde supergeleidende kloof in halfgeleiders23 , 24 , 25.
De betekenis met betrekking tot bestaande methodes is dat de gepresenteerde techniek voor 2D hybride JJs en circuit realisatie niet de insitu depositie van supergeleider op halfgeleiders in een MBE kamer vereist, nadat de halfgeleider groei is voltooid23,24,25. De andere betekenis is dat de hetero structuur wafer kan worden geteeld als een bureau van maximaal 10 cm diameter, waardoor de vervaardiging van duizenden hybride 2D-knooppunten en circuits, zodat de schaalbaarheid uitdagingen van de hybride S-SM Quantum circuits en apparaten te overwinnen 22 , 23 , 24 , 25.
De geïnduceerde supergeleiding in kwantum putten, SGS over de differentiële geleiding van de 2D-aansluitingen, en het fase-coherente ballistische kwantum transport gemeten in onze knooppunten suggereren sterk dat hybride 2D-aansluitingen en circuits op basis van supergeleidende in 0,75 Ga0,25als 2deg veroorloven veelbelovend materiaal systeem voor schaalbare Quantum processing en computing technologieën. Onze aanpak kan een nieuwe weg naar kwantumtechnologie openen en helpt de weg te effenen voor de ontwikkeling van topologische kwantum circuits op chip voor het realiseren van de volgende generatie Quantum processors23,24,25.
The authors have nothing to disclose.
De auteurs erkennen financiële steun van EPSRC, Grant MQIC.
CompactDAQ Chassis | National Instruments | NI cDAC-9178 | |
DSP Lock-in Amplifier | AMETEK 7265 | 190284-A-MNL-C | |
Dilution refrigerator | Blueforce | Buttom loaded fridge | |
Dilution refrigerator | Oxford | KelvinoxMX40 | Wet-fridge |
Diamond scriber MICROTEC | Karl Suss | HR 100 | |
Dektak Surface Profilometer | Veeco | 3ST | |
Evaporator | Edwards | AUTO 306 | |
Evaporator | Edwards | Coating system E306A | |
3He Cryostat | Oxford | ||
Photoresist Spinner | Headway Research Inc. | EC101DT-R790 | |
Matlab | |||
Mask Aligner | Karl Suss | MJB 3 | |
Source meter | Keithley | 2614B | |
Semiconducting heterostructure | MBE Veeco | Gen III system | MBE Grown wafers |
Wire Bonder | K&S | 4524 |