Quantenintegrierte Schaltungen (QICs), bestehend aus einer Reihe planarer und ballistischer Josephson-Knoten (JJs) basierend auf In0.75Ga0.25As two-dimensional electron gas (2DEG) wird demonstriert. Zwei verschiedene Methoden zur Herstellung der zweidimensionalen (2D) JJs und QICs werden diskutiert, gefolgt von der Demonstration von Quantentransportmessungen bei Sub-Kelvin-Temperaturen.
Um einen kohärenten Quantentransport in Hybrid-Supraleiter-Halbleiter-Verbindungen (S-Sm) zu bilden, ist die Bildung einer homogenen und barrierefreien Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Materialien notwendig. Die S-Sm-Kreuzung mit hoher Grenzflächentransparenz erleichtert dann die Beobachtung der induzierten harten supraleitenden Lücke, die die wichtigste Voraussetzung für den Zugang zu den topologischen Phasen (TPs) und die Beobachtung exotischer Quasipartikel wie Majorana Zero ist. Modi (MZM) in Hybridsystemen. Eine Materialplattform, die die Beobachtung von TPs unterstützen und die Realisierung komplexer und verzweigter Geometrien ermöglicht, ist daher in der Quantenverarbeitung und Computerwissenschaft und -technologie sehr anspruchsvoll. Hier stellen wir ein zweidimensionales Materialsystem vor und untersuchen die näherinduzierte Supraleitung im halbleitenden zweidimensionalen Elektronengas (2DEG), das die Grundlage eines hybriden quantenintegrierten Schaltkreises (QIC) ist. Die 2DEG ist eine 30 nm dicke In0.75Ga0.25Als Quantengut, die zwischen zwei In0.75Al0.25Als Barrieren in einer Heterostruktur begraben ist. Niob (Nb) Filme werden als supraleitende Elektroden verwendet, um Nb- In0.75Ga0.25As -Nb Josephson Junctions (JJs) zu bilden, die symmetrisch, planar und ballistisch sind. Zwei verschiedene Ansätze wurden verwendet, um die JJs und QICs zu bilden. Die langen Kreuzungen wurden photolithographisch hergestellt, aber die E-Beam-Lithographie wurde für die Herstellung von kurzen Kreuzungen verwendet. Diskutiert werden die kohärenten Quantentransportmessungen als Funktion der Temperatur in Gegenwart/Abwesenheit von Magnetfeld B. Bei beiden Geräteherstellungsansätzen wurden die näher induzierten supraleitenden Eigenschaften im In0.75Ga0.25As 2DEG beobachtet. Es wurde festgestellt, dass e-beam lithographisch gemusterte JJs mit kürzeren Längen zur Beobachtung induzierter supraleitender Spalts bei viel höheren Temperaturbereichen führen. Die Ergebnisse, die reproduzierbar und sauber sind, deuten darauf hin, dass die hybriden 2D-JJs und QICs basierend auf In0.75Ga0.25As quantum wells eine vielversprechende Materialplattform sein könnten, um die realen komplexen und skalierbaren elektronischen und photonischen Quanten zu realisieren. Schaltungen und Geräte.
Eine Josephson-Kreuzung (JJ) wird gebildet, indem eine dünne Schicht eines nicht supraleitenden (normalen) Materials zwischen zwei Supraleitern1eingeklemmt wird. Verschiedene neuartige quantenelektronische und photonische Schaltungen undGeräte können basierend auf JJs 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16. Unter ihnen haben die JJs mit Halbleiter als nicht supraleitendem (normalen) Teil oder Supraleiter-Halbleiter-Supraleiter (S-Sm-S) JJs in den letzten Jahren nach dem angeblichen Nachweis exotischer Majorana-Teilchen mit Null elektrische Ladungen an der Schnittstelle eines Supraleiters und eines halbleitenden eindimensionalen (1D) Nanodrahts17,18,19,20,21, 22. Nanowire-basierte Hybridgeräte sind auf die 1D-Geometrie des Nanodrahtes und die Herstellung von Y- und/oder T-Strukturen aus ihnen beschränkt – eine notwendige Voraussetzung für Majorana-Geflecht – ist eine Herausforderung22. Die Feinabstimmung des chemischen Potenzials von Nanodraht für den Zugang zu topologischen Phasen erfordert JJs mit mehreren elektrostatisch enstoren Toren, was bei der komplexen Geräteherstellung aus Nanodrähten eine Menge Probleme verursacht. Um die Skalierbarkeitsprobleme von 1D-Drähten zu überwinden, sind zweidimensionale (2D) Materialplattformen sehr wünschenswert19,22.
Unter den 2D-Materialien ist die zweidimensionale Elektronengasplattform (2DEG) – die sich bildet, wenn Elektronen auf eine Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Materialien in einer Halbleiterheterostruktur beschränkt sind – der aussichtsreichste Kandidat22. Die Kombination von 2DEG mit Supraleitern und hybriden 2D-JJs eröffnet einen neuen Weg zur Entwicklung skalierbarer Quantensysteme der nächsten Generation wie topologische Quantenverarbeitung und Computing. Sie können phasenkohärenten Quantentransport und näherinduzierte Supraleitung mit hoher Übertragungswahrscheinlichkeit unterstützen, die eine Grundvoraussetzung für die topologische Phasenbeobachtung sind. In dieser Hinsicht zeigen wir ein QIC auf einem Chip, der aus einer Reihe ballistischer 2D-JJs besteht, die von 20 Drähten gesteuert werden können. Jede Kreuzung hat zwei Nb-Elektroden als supraleitendes Teil und in0,75Ga0,25als Quantenbrunnen in einer halbleitenden Heterojunction als normaler Teil. Der Wafer lässt sich einfach so strukturieren, dass er komplexe Strukturen und vernetzte QICs bildet.
Die Vorteile von In0.75Ga0.25As 2DEG sind: (i) relativ großer g-Faktor, (ii) starke Rashba Spin-Orbit-Kopplung, (iii) die niedrige Elektronen-effektive Masse und (iv) dass die Indiumzusammensetzung abgestimmt werden kann, was die Bildung ermöglicht von JJs mit hoher Schnittstellentransparenz23,24,25. Der Wafer kann als Eine Scheibe von bis zu 10 cm Dimeter angebaut werden, was die Herstellung von Tausenden von hybriden 2D-JJs und komplexen QICs-Netzwerken ermöglicht, so dass die Skalierbarkeitsherausforderungen dieser Quantengeräte bewält werden.
Wir diskutieren zwei verschiedene Ansätze für Gerätefertigungen: Für Gerät 1 wird eine Schaltung, die acht identische und symmetrische JJs von 850 nm Länge und 4 m Breite umfasst, durch Photolithographie23,24gemustert. Das Gerät 2 verfügt über acht Knoten mit unterschiedlichen Längen. Sie alle haben die gleiche Breite von 3 m. Die JJs sind gemustert nach e-bam Lithographie25. Die Transportmessungen in Sub-Kelvin-Temperaturbereichen in Abwesenheit/Präsenz eines Magnetfeldes werden vorgestellt. Die On-Chip QICs bestehen aus einem Array von 2D Nb- In0.75Ga0.25As -Nb JJs. Die langen und kurzen Knoten werden in einem Verdünnungskühlschrank mit einer Grundtemperatur von 40 mK und Flüssig 3Er kühlte Kryostat mit einer Grundtemperatur von 300 mK gemessen. Die Geräte sind mit einem ac-Signal von 5 V bei 70 Hz verzerrt, das der Schnittstelle DC-Spannungsneigung überlagert wird. Zur Messung des Geräteausgangs ac-strom23,24,25wird eine Zwei-Klemmen-Standard-Einsperrtechnik verwendet.
On-Chip QICs, die eine Reihe von JJs auf Basis supraleitender Indium-Galliumarsenid (In0.75Ga0.25As) Quantenbrunnen umfassten, wurden demonstriert. Zwei wichtige Herausforderungen von hybriden S-Sm-Materialsystemen wie Skalierbarkeit und Schnittstellentransparenz wurden angegangen. Zwei kritische Schritte beim Jammern des Protokolls, einschließlich des Wachstums von hoher Qualität und hoher Mobilität In0,75Ga0,25Als zweidimensionales Elektronengas in halbleitenden Heterostrukturen und näherinduzierte Supraleitung in 2DEG diskutiert23,24,25.
Wachstum von In0,75Ga0,25Wie bei stufengradigen Pufferschichten im GaAs-Substrat und auch die Bildung homogener und barrierefreier Schnittstellen zwischen Supraleiter und Halbleiter ist ein entscheidender Schritt in einem solchen hybriden 2D-Quantenkreislauf entwicklung. Es wurde gezeigt, dass der sputternde supraleitende Film mit sorgfältiger Ätzung hochtransparente Kontakte zu In0.75Ga0.25als Quantenbrunnen herstellen kann, was zur Detektion induzierter supraleitender Spaltspalts in Halbleitern führt23 , 24 , 25.
Die Bedeutung im Hinblick auf bestehende Methoden ist, dass die vorgestellte Technik für 2D-Hybrid-JJs und Schaltungsrealisierung nicht die insitu Deposition von Supraleiter auf Halbleitern in einer MBE-Kammer erfordert, nachdem das Halbleiterwachstum abgeschlossen23,24,25. Die andere Bedeutung ist, dass der Heterostruktur-Wafer als Schreibtisch mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm angebaut werden kann, was die Herstellung von Tausenden von hybriden 2D-Knoten und -Schaltungen ermöglicht, so dass die Skalierbarkeitsherausforderungen der hybriden S-Sm-Quantenschaltungen und -Geräte bewältwerden. 22 , 23 , 24 , 25.
Die induzierte Supraleitung in Quantenbrunnen, SGS auf Differentialleitfähigkeit der 2D-Knoten und der phasenkohärente ballistische Quantentransport, der in unseren Knotenpunkten gemessen wird, deuten stark darauf hin, dass hybride 2D-Knoten und -Schaltungen auf der Grundlage supraleitender 0,75 Ga0.25Als 2DEG bieten vielversprechende Materialsysteme für skalierbare Quantenverarbeitungs- und Computertechnologien. Unser Ansatz könnte einen neuen Weg in Richtung Quantentechnologie eröffnen und hilft, den Weg für die Entwicklung von topologischen Quantenschaltkreisen auf dem Chip zu ebnen, um die nächste Generation von Quantenprozessoren23,24,25zu realisieren.
The authors have nothing to disclose.
Die Autoren würdigen die finanzielle Unterstützung durch EPSRC, Gewähren von 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 |