Les circuits intégrés quantiques (QIC) se composant du réseau des jonctions planaires et balistiques de Josephson (JJs) basés sur In0.75Ga0.25Pendant que le gaz électronique bidimensionnel (2DEG) est démontré. Deux méthodes différentes pour la fabrication des JJ bidimensionnels (2D) et des QIC sont discutées suivies de la démonstration des mesures de transport quantique dans les températures sous-Kelvin.
Pour former un transport quantique cohérent dans les jonctions hybrides supraconducteurs-semi-conducteurs (S-Sm), la formation d’une interface homogène et sans obstacle entre deux matériaux différents est nécessaire. La jonction S-Sm avec une transparence d’interface élevée facilitera alors l’observation de l’écart supraconducteur dur induit, qui est la condition clé pour accéder aux phases topologiques (TPs) et l’observation des quasiparticules exotiques telles que Majorana zéro (MZM) dans les systèmes hybrides. Une plate-forme matérielle qui peut soutenir l’observation des TPs et permet la réalisation de géométries complexes et ramifiées est donc très exigeante dans le traitement quantique et la science et la technologie de l’informatique. Ici, nous introduisons un système de matériaux bidimensionnels et étudions la superconductivité induite par la proximité dans le gaz électronique bidimensionnel semi-conducteur (2DEG) qui est la base d’un circuit intégré quantique hybride (QIC). Le 2DEG est un 30 nm d’épaisseur En0,75Ga0,25Comme puits quantique qui est enterré entre deux En0,75Al0,25Comme barrières dans une hétérostructure. Les films de Niobium (Nb) sont utilisés comme électrodes supraconductrices pour former Nb- In0.75Ga0.25As -Nb Josephson junctions (JJs) qui sont symétriques, planaires et balistiques. Deux approches différentes ont été utilisées pour former les JJ et les QIC. Les longues jonctions ont été fabriquées photolithographiquement, mais la lithographie de faisceau e a été employée pour la fabrication des jonctions courtes. Les mesures cohérentes de transport quantique en fonction de la température dans la présence/absence du champ magnétique B sont discutées. Dans les deux approches de fabrication de dispositif, les propriétés supraconductrices induites par la proximité ont été observées dans le In0.75Ga0.25As 2DEG. On a constaté que les JJ lithographiquement modelés e-faisceau de longueurs plus courtes ont comme conséquence l’observation de l’écart supraconducteur induit à des gammes de température beaucoup plus élevées. Les résultats qui sont reproductibles et propres suggérant que les jJs 2D hybrides et QICs basés sur In0.75Ga0.25Comme puits quantiques pourraient être une plate-forme matérielle prometteuse pour réaliser le vrai complexe et évolutif quantique électronique et photonique circuits et dispositifs.
Une jonction De Josephson (JJ) est formée en sandwichant une fine couche d’un matériau non supraconducteur (normal) entre deux supraconducteurs1. Divers nouveaux circuits et dispositifs quantiques électroniques et photoniques peuvent être construits sur la base des JJs2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16. Parmi eux, les JJ avec des semi-conducteurs comme leur partie non supraconductrice (normale), ou superconducteur-semi-conducteur-supraconducteur (S-Sm-S) JJs, ont reçu beaucoup d’attention ces dernières années après la détection présumée de particules exotiques Majorana avec zéro charge électrique à l’interface d’un supraconducteur et d’un nanofil unidimensionnel semi-conducteur (1D)17,18,19,20,21, 22. Les dispositifs hybrides à base de nanofils sont limités à la géométrie 1D du nanofil et à la fabrication des structures Y et/ou T qui en sont – une exigence nécessaire pour le tressage de Majorana – est un défi22. L’accordage fin du potentiel chimique du nanofil, pour accéder aux phases topologiques, nécessite jJs avec plusieurs portes électrostatiques qui provoque beaucoup de problèmes dans la fabrication de dispositifs complexes à partir de nanofils. Pour surmonter les problèmes d’évolutivité des fils 1D, les plates-formes matérielles bidimensionnelles (2D) sont hautement souhaitables19,22.
Parmi les matériaux 2D, la plate-forme de gaz électronique bidimensionnel (2DEG) -forme lorsque les électrons sont confinés à une interface entre deux matériaux différents dans une hétérostructure semi-conductrice- est le candidat le plus prometteur22. La combinaison de 2DEG avec des supraconducteurs et la formation de JJ hybrides 2D ouvre une nouvelle voie vers le développement de systèmes quantiques évolutifs de prochaine génération tels que le traitement quantique topologique et l’informatique. Ils peuvent soutenir le transport quantique cohérent de phase, et la superconductivité induite par la proximité avec la probabilité élevée de transmission, qui sont l’exigence fondamentale pour l’observation de phase totologique. À cet égard, nous démontrons un QIC sur une puce qui se compose d’un tableau de JJ balistique 2D qui peut être contrôlé par 20 fils. Chaque jonction a deux électrodes Nb comme la partie supraconductrice et En0.75Ga0.25Comme puits quantiques dans une hétérojonction semi-conductrice comme la partie normale. La plaquette peut être facilement modelée pour former des structures complexes et des QIC en réseau.
Les avantages de In0.75Ga0.25As 2DEG comprennent: (i) relativement grand g-facteur, (ii) fort Rashba spin-orbite couplage, (iii) la masse efficace de faible électron, et (iv) que la composition de l’indium peut être accordé permettant la formation de JJs avec haute transparence interface23,24,25. La plaquette peut être cultivée comme un disque allant jusqu’à 10 cm dimètre, permettant la fabrication de milliers de JJ 2D hybrides et de réseaux COMPLEXEs de QIC afin de surmonter les défis d’évolutivité de ces dispositifs quantiques.
Nous discutons de deux approches différentes pour la fabrication d’appareils : Pour l’appareil 1, un circuit qui comprend huit JJ identiques et symétriques de 850 nm de longueur et de 4 largeurs de m sont modelés par photolithographie23,24. L’appareil 2 comprend huit jonctions avec des longueurs différentes. Ils ont tous la même largeur de 3 m. Les JJ sont modelés par la lithographie e-bam25. Les mesures de transport à des plages de température inférieures à La Kelvin en l’absence/présence de champ magnétique seront présentées. Les QIC sur puce se compose d’un tableau de 2D Nb- En0,75Ga0.25As -Nb JJs. Les jonctions longues et courtes sont mesurées dans un réfrigérateur de dilution avec une température de base de 40 mK et liquide 3Il a refroidi cryostat avec une température de base de 300 mK, respectivement. Les dispositifs sont biaisés avec un signal acde 5 V à 70 Hz qui est superposé au biais de tension dc jonction. Une technique de verrouillage standard à deux terminaux est utilisée pour mesurer la sortie de l’appareil ac-courant23,24,25.
Des QIC sur puce comprenant un tableau de JJs basés sur l’arséiure supraconducteur de gallium d’indium (En0.75Ga0.25As) des puits quantiques ont été démontrés. Deux défis importants des systèmes de matériaux hybrides S-Sm tels que l’évolutivité et la transparence de l’interface ont été abordés. Deux étapes critiques pleurnicher le protocole, y compris la croissance de haute qualité et la mobilité élevée En0,75Ga0,25Comme le gaz électronique bidimensionnel dans les hétérostructures semi-conductrices et la proximité induite superconductivité en 2DEG ont été discuté23,24,25.
Croissance de En0.75Ga0.25Comme avec les couches tampons graduées dans le substrat GaAs et aussi la formation d’interfaces homogènes et sans obstacle entre le supraconducteur et le semi-conducteur est une étape cruciale dans un tel circuit quantique hybride 2D développement. Il a été démontré qu’avec une gravure soigneuse le film supraconducteur pubé peut faire des contacts très transparents à En0.75Ga0.25Comme puits quantiques résultant en la détection de l’écart supraconducteur induit dans les semi-conducteurs23 , 24 Ans, états-unis , 25.
L’importance en ce qui concerne les méthodes existantes est que la technique présentée pour les JJ hybrides 2D et la réalisation de circuits ne nécessite pas le dépôt insitu de supraconducteur sur les semi-conducteurs dans une chambre MBE après la croissance des semi-conducteurs a été 23,24,25. L’autre signification est que la plaquette hétérostructure peut être cultivée comme un bureau de jusqu’à 10 cm de diamètre, permettant la fabrication de milliers de jonctions et de circuits hybrides 2D, afin de surmonter les défis d’évolutivité des circuits et dispositifs quantiques hybrides S-Sm 22 Ans , 23 Ans, états-unis , 24 Ans, états-unis , 25.
La supraconductivité induite dans les puits quantiques, SGS sur la conductance différentielle des jonctions 2D, et la phase cohérente de transport quantique balistique mesurée dans nos jonctions suggèrent fortement que les jonctions hybrides 2D et les circuits basés sur la supraconducteurs Dans 0,75 Ga0.25Comme 2DEG se permettre un système de matériaux prometteurs pour le traitement quantique évolutif et les technologies informatiques. Notre approche peut ouvrir une nouvelle voie vers la technologie quantique et aide à ouvrir la voie au développement de circuits quantiques topologiques sur puce pour réaliser la prochaine génération de processeurs quantiques23,24,25.
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs reconnaissent le soutien financier de l’EPSRC, accordant 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 |