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2025 conference-paper

A 1 GHz 27 mW Low-Power Direct Digital Synthesizer for RF Carrier Signal Generation in Trapped-Ion Quantum Computer Operating at 9.4K

2Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This paper presents a 1 GHz low power Direct Digital Synthesizer (DDS) with sub-Hertz frequency resolution operating at 9.4 K. The proposed circuit is used as a signal generator for microwave (MW) driven qubit entanglement operations in trapped-ion quantum computers for improved gate fidelity. This is realized by utilizing the generated waveform as the carrier for the qubit’s driving signal. This signal is further frequency multiplied and envelope modulated to get the final qubit driving signal. The proposed mixed-signal-circuit operates at a 2.5 V/1.5 V analog and 1.5 V digital supply, 1 GHz input clock and consumes a total power of 27.64 mW. The frequency normalized-total power consumption, is only 27.64 µW/MHz. The DDS gives a worst case narrow band SFDR of 32.72 dB across the octave of frequencies to be synthesized. The design is manufactured in a 0.13 µm SiGe BiCMOS technology and has a core area of 0.69 mm2.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A 1 GHz 27 mW Low-Power Direct Digital Synthesizer for RF Carrier Signal Generation in Trapped-Ion Quantum Computer Operating at 9.4K
Date Crossref
25/05/2025
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-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.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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