1 GHz Waveform Synthesis With Josephson Junction Arrays
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
We synthesize single- and multiple-tone waveforms at gigahertz frequencies from arrays of Josephson junctions and demonstrate their quantum-locked operation over a range of experimental input parameters. We first use a lumped-element circuit to synthesize 1 and 2 GHz single-tone waveforms with -71 dBm output power and in-band spurious-free dynamic range (SFDR) of -66 dBc. We then introduce a narrow-band diplexer circuit and synthesize a 1 GHz sinusoid with higher power (-49 dBm) and in-band SFDR of -79 dBc. To demonstrate the spectrally selective power- and phase-programmability of the diplexer circuit, we also synthesize multisine waveforms with total waveform power of -51 dBm. The spectral purity of the reported waveforms is limited by the room-temperature electronics rather than by the quantized pulse-based synthesis technique. This article provides direction for future circuit designs and uncovers the main factors that must be addressed to achieve higher power, higher spectral purity, and improved output power accuracy. The reported results represent significant progress towards a JAWS-based primary RF reference source that synthesizes programmable, quantum-referenced, low-distortion signals at gigahertz frequencies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- 1 GHz Waveform Synthesis With Josephson Junction Arrays
- Date Crossref
- 01/04/2020
- Éditeur
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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National Institute of Standards and Technology pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Stanford University Department of Electrical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
National Institute of Standards and Technology et Department of Electrical Engineering — Stanford University.
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