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Accès ouvert déclaré 2026 report

Sapphire Substrate Trenching to Advance Superconducting High-Coherence Quantum Devices

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

Le résumé fourni par la source

Achieving longer coherence times in superconducting qubits is essential for advancing quantum information processing and enabling scalable quantum computing. This work presents an innovative fabrication strategy focused on sapphire trenching of the substrate of superconducting high-coherence quantum devices, developed by the SQMS Nanofabrication Taskforce in collaboration with the materials characterization team. In this talk, we present a method to efficiently and consistently trench into the sapphire substrate, without compromising the surface roughness or profile of the etched sapphire. In the literature, trenching in the substrate has been shown to decrease losses, unwanted coupling and thermal stress. Sapphire’s strong covalent bonds make it harder to etch compared to silicon, yet it is more favorable for high-coherence quantum devices due to its lower dielectric losses. This innovative technique opens new possibilities for superconducting qubit fabrication: we fabricated high coherence qubit chips on sapphire substrates with trenching, to demonstrate that it will help pushing towards higher coherence times. By integrating this work with ongoing junction process optimization, design innovation, materials characterization and exploration, we outline a clear pathway toward transmon coherence times reaching millisecond scales and beyond.

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
Sapphire Substrate Trenching to Advance Superconducting High-Coherence Quantum Devices
Date Crossref
23/03/2026
Éditeur
Office of Scientific and Technical Information (OSTI)
Type
report

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

  • Fermi National Accelerator Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Northwestern University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fermilab pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Fermi National Accelerator Laboratory, Northwestern University et Fermilab.

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

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