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2025 article

Simple high-saturation-power quantum-limited rf-SQUID-array-based Josephson parametric amplifiers

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1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

High-fidelity quantum nondemolition qubit measurement is critical to error correction and rapid qubit feedback in large-scale quantum computing. Maximizing high-fidelity dispersive readout in superconducting qubits commonly requires passing a short and strong pulse through the qubit's readout resonator, which is then processed by a sufficiently high bandwidth, high saturation power, and quantum-limited amplifier. We have developed an amplifier design pipeline that combines time-domain simulation of the untruncated device Hamiltonian, fabrication constraints, and maximization of saturation power. We have realized an amplifier based on a modified trilayer (Nb-Al-${\mathrm{Al}\mathrm{O}}_{x}$-Nb) fabrication suite at NIST, which utilizes an array of 25 rf superconducting quantum interference devices embedded within a low-$Q$ resonator powered by a high-power voltage pump delivered via a diplexer on the signal port. We show that, despite the intensity of the pump, the device is quantum efficient and capable of high-fidelity measurement limited by state transitions in the transmon. We present experimental data demonstrating up to $\ensuremath{-}91.2\phantom{\rule{0.2em}{0ex}}\mathrm{dBm}$ input saturation power with 20-$dB$ gain, up to 28-MHz instantaneous bandwidth, and phase-preserving qubit measurements with $62\mathrm{%}$ quantum efficiency.

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
Simple high-saturation-power quantum-limited rf-SQUID-array-based Josephson parametric amplifiers
Date Crossref
29/07/2025
Éditeur
American Physical Society (APS)
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.

Les institutions déclarées

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Les sujets associés

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