Circuitos integrados cuánticos (QIC) que consisten en una matriz de uniones Josephson planas y balísticas (JJJ) basadas en In0.75Ga0.25Como gas electrónico bidimensional (2DEG) se demuestra. Dos métodos diferentes para la fabricación de los JJ y QIC bidimensionales (2D) son discutidos seguidos por la demostración de mediciones de transporte cuántico en temperaturas sub-Kelvin.
Para formar un transporte cuántico coherente en uniones híbridas superconductor-semiconductor (S-Sm), es necesaria la formación de una interfaz homogénea y libre de barreras entre dos materiales diferentes. La unión S-Sm con alta transparencia de interfaz facilitará la observación de la brecha superconductora dura inducida, que es el requisito clave para acceder a las fases topológicas (TP) y la observación de cuasipartículas exóticas como Majorana cero (MZM) en sistemas híbridos. Una plataforma material que puede apoyar la observación de TPs y permite la realización de geometrías complejas y ramificadas es por lo tanto altamente exigente en el procesamiento cuántico y la ciencia y tecnología informática. Aquí, introducimos un sistema de material bidimensional y estudiamos la superconductividad inducida por proximidad en gas electrónico bidimensional semiconductor (2DEG) que es la base de un circuito integrado cuántico híbrido (QIC). El 2DEG es un 30 nm de espesor en0,75Ga0,25Como pozo cuántico que está enterrado entre dos En0,75Al0,25Como barreras en una heteroestructura. Las películas de niobio (Nb) se utilizan como electrodos superconductores para formar Nb- In0.75Ga0.25As -Nb Josephson junctions (JJs) que son simétricas, planas y balísticas. Se utilizaron dos enfoques diferentes para formar los JJ y los QIC. Las uniones largas fueron fabricadas fotolitográficamente, pero la litografía de haz electrónico se utilizó para la fabricación de uniones cortas. Se discuten las mediciones coherentes de transporte cuántico en función de la temperatura en la presencia/ausencia del campo magnético B. En ambos enfoques de fabricación de dispositivos, las propiedades superconductoras inducidas por proximidad se observaron en el In0.75Ga0.25As 2DEG. Se encontró que los JJ con patrón ilográfico de longitudes más cortas resultaron en la observación de la brecha superconductora inducida en rangos de temperatura mucho más altos. Los resultados que son reproducibles y limpios, lo que sugiere que los JJs y QIC sin 2D híbridos basados en In0.75Ga0.25As quantum wells podrían ser una plataforma de material prometedora para realizar el verdadero complejo y escalable cuántico electrónico y fotónico circuitos y dispositivos.
Una unión Josephson (JJ) se forma mediante el emparedado de una fina capa de un material no superconductor (normal) entre dos superconductores1. Varios nuevos circuitos y dispositivos electrónicos cuánticos y fotónicos se pueden construir basados en JJs2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16. Entre ellos, los JJ con semiconductores como su parte no superconductora (normal), o superconductor-semiconductor-superconductor (S-Sm-S) JJ, han recibido mucha atención en los últimos años después de la supuesta detección de partículas exóticas de Majorana con cero cargas eléctricas en la interfaz de un superconductor y un nanohilo unidimensional (1D) semiconductor17,18,19,20,21, 22. Los dispositivos híbridos basados en Nanowire se limitan a la geometría 1D del nanohilo y la fabricación de estructuras Y y/o T de ellos -un requisito necesario para la trenzado Majorana- es un reto22. La afinación fina del potencial químico de nanowire, para acceder a fases topológicas, requiere JJ con varias puertas electrostáticas que causa una gran cantidad de problemas en la fabricación de dispositivos complejos a partir de nanohilos. Para superar los problemas de escalabilidad de los cables 1D, las plataformas de materiales bidimensionales (2D) son altamente deseables19,22.
Entre los materiales 2D, la plataforma bidimensional de gas electrónico (2DEG) -se forma cuando los electrones se limitan a una interfaz entre dos materiales diferentes en una heteroestructura semiconductora- es el candidato22más prometedor. La combinación de 2DEG con superconductores y JJs 2D híbridos en formación abre una nueva vía hacia el desarrollo de sistemas cuánticos escalables de próxima generación, como el procesamiento cuántico topológico y la computación. Pueden soportar el transporte cuántico coherente de fase, y la superconductividad inducida por proximidad con alta probabilidad de transmisión, que son requisitos fundamentales para la observación de fase topológica. En este sentido, demostramos un QIC en un chip que consiste en una matriz de JJs 2D balísticos que pueden ser controlados por 20 cables. Cada unión tiene dos electrodos Nb como parte superconductora y En0,75Ga0,25Como pozos cuánticos en una heterojunción semiconductora como parte normal. La oblea se puede modelar fácilmente para formar estructuras complejas y QICs en red.
Las ventajas de In0.75Ga0.25As 2DEG incluyen: (i) relativamente grande g-factor, (ii) fuerte acoplamiento de órbita de giro Rashba, (iii) la masa efectiva de electrones bajos, y (iv) que la composición de indio se puede ajustar permitiendo la formación de JJ con alta transparencia de interfaz23,24,25. La oblea se puede cultivar como un disco de hasta 10 cm de dímetro, lo que permite la fabricación de miles de JJ híbridos 2D y redes QIC complejas, superando así los desafíos de escalabilidad de estos dispositivos cuánticos.
Hablamos de dos enfoques diferentes para la fabricación de dispositivos: Para el dispositivo 1, un circuito que incluye ocho JJ idénticos y simétricos de 850 nm de longitud y 4 mm anchos son estampados por fotolitografía23,24. El dispositivo 2 incluye ocho uniones con diferentes longitudes. Todos ellos tienen la misma anchura de 3 m. Los JJ están estampados por e-bam litografía25. Se presentarán las mediciones de transporte a rangos de temperatura sub-Kelvin en ausencia/presencia de campo magnético. Los QIC en chip consisten en una matriz de 2D Nb- In0.75Ga0.25As -Nb JJs. Las uniones largas y cortas se miden en un frigorífico de dilución con una temperatura base de 40 mK y líquido 3Enfrió criostato con una temperatura base de 300 mK, respectivamente. Los dispositivos están sesgados con una señal de CAde 5 V a 70 Hz que se superpone al sesgo de voltaje de CC de unión. Se utiliza una técnica de bloqueo estándar de dos terminales para medir la salida del dispositivo ac-current23,24,25.
Se demostraron los QIC en chip que comprenden una serie de JJ basados en el arseniuro de galio indio superconductor (En0.75Ga0.25As) pozos cuánticos. Se abordaron dos desafíos importantes de los sistemas de materiales híbridos S-Sm, como la escalabilidad y la transparencia de la interfaz. Dos pasos críticos quejándose del protocolo, incluyendo el crecimiento de alta calidad y alta movilidad En0,75Ga0,25Como gas electrónico bidimensional en heteroestructuras semiconductoras y superconductividad inducida por proximidad en 2DEG fueron discutido23,24,25.
Crecimiento deIn 0.75Ga0.25Al igual que con las capas de tampón escalonadas en sustrato gaa y también la formación de interfaces homogéneas y libres de barreras entre el superconductor y el semiconductor es un paso crucial en este circuito cuántico híbrido 2D Desarrollo. Se demostró que con un grabado cuidadoso, la película superconductora sputtered puede hacer contactos altamente transparentes a In0.75Ga0.25As quantum wells resultando en la detección de brecha superconductora inducida en semiconductores23 , 24 , 25.
La importancia con respecto a los métodos existentes es que la técnica presentada para JJs híbridos 2D y la realización de circuitos no requiere la deposición insitu de superconductor en semiconductores en una cámara MBE después de que el crecimiento de los semiconductores ha sido completado23,24,25. La otra importancia es que la oblea heteroestructura se puede cultivar como un escritorio de hasta 10 cm de diámetro, permitiendo la fabricación de miles de uniones y circuitos híbridos 2D, superando así los desafíos de escalabilidad de los circuitos y dispositivos cuánticos híbridos S-Sm 22 , 23 , 24 , 25.
La superconductividad inducida en pozos cuánticos, SGS en la conducción diferencial de las uniones 2D, y el transporte cuántico balístico coherente de fase medido en nuestras uniones sugieren fuertemente que las uniones y circuitos 2D híbridos basados en la supercondora In 0.75 Ga0.25A medida que 2DEG ofrece un sistema de materiales prometedor para el procesamiento cuántico escalable y las tecnologías informáticas. Nuestro enfoque puede abrir un nuevo camino hacia la tecnología cuántica y ayuda a allanar el camino para el desarrollo de circuitos cuánticos topológicos en chip para la realización de la próxima generación de procesadores cuánticos23,24,25.
The authors have nothing to disclose.
Los autores reconocen el apoyo financiero de EPSRC, otorgan A 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 |