型 号: 超导量子计算机
名 称:超导量子计算机
品 牌:NF回路设计
简 述: 超低噪声、高精度、高稳定的多通道低噪声直流电压源及电流源
【超导量子计算机构成案例】

【超导磁通量子位测定案例】
门式量子计算机
【信号放大】小型低噪声放大器
小型・多通道

用于下变频后信号处理
低噪声、高速恢复时间、保护功能装备、紧凑设计的装置组适合嵌入式的放大器。
非常适合作为量子计算机、NMR/MRI设备等的内置放大器使用。
【规格示例(500MHz)】
输出/输出阻抗
50 Ω
增益
40 dB
增益稳定度
0.001 dB/℃
增益频率特性
10 MHz ~ 500 MHz
*可改变频带宽度
较大输出电压
2 Vp-p
噪声指数
30 MHz 在1 dB
输入/输出VSWR
30 MHz 在 1.2以下
电源
+15 V, 85 mA
外形尺寸 (mm)
50 (W) × 40 (H) × 11.5 (D)
【噪声】

【增益稳定性】

【RF 放大器用 低噪声直流电源】
16 通道低噪声直流电源,具有超低噪声、高精度、高稳定性。
各个通道100mA 输出、室温环境下RF 可向放大器供电。
通过添加设备,可以构建多通道电源系统。
●+10 V /+8 V /+6.67 V /+3.33 V
●稳定性:10 ppm/°C
●2 U,机架尺寸
●噪声:50 μVrms
●单极输出
●采用多极连接器


方式
串联稳压器方式
输出特性
输出数
16通道
连接器
8通道×2
设定电压
+10 V / +8 V / +6.67 V / +3.33 V
设置方法
外部控制
温度系数
±10 ppm/℃ 或 ±3 ppm/℃
较大输出电流
各通道100 mA
波纹噪声
50 μVrms以下(typ.)(频带10 Hz~1 MHz)
打开/关闭输出
外部控制
外部控制
USB2.0、10BASE-T/100BASE-TX、TCP/IP
电源
AC 90 V~250 V、50/60 Hz ±2 Hz
外形尺寸 (mm)
430 (W) × 82 (H) × 600 (D)
门式量子计算机
【JPA / HEMT 放大器/ 量子比特偏置源】多通道精密低噪声偏置源
超低噪声、高精度、高稳定的多通道低噪声直流电压源及电流源。
在热噪声非常小极低温下的电路的驱动中,能够降低经由电源的噪声混入HEMT也支持放大器的驱动。
高精度·高稳定输出,也适合量子比特的磁场控制和元件特性的偏差调整。每单元16个通道,可根据需要增设多通道电源系统。
每单元16个通道,各通道的输出电压/电流可通过外部控制设定。

【电压源】

●输出噪声电压:2 μVrms(带宽10 Hz ~1 MHz)
●输出电压: 0 ~ +16.1 V(单极输出),±10 V(双极输出)
●设定分辨率:500 μV(100 μV 对应)
●设置精度:±(0.03 % + 250 μV)
●输出稳定性:±2 ppm/℃以下
●输出电流:每个通道较大15 mA
【电流源】

●输出噪声电流:0.01 μAp-p(带宽10 kHz)
●输出电流: 0~±3 mA(可变更设定范围)
●设定分辨率:100 nA
●输出精度:(0.05 % +80 nA)
●输出稳定性:±3 ppm/℃ typ.
●电压:±4 V
【噪声水平比较与输出稳定性】

【绝缘模型】
每个通道都是绝缘的,防止环路电流流入测量系统。
超导量子比特和约瑟夫森参量放大器(JPA)驱动。

【规格案例】
电压源
电流源
方式
串联稳压器方式
—
输出特性
输出数
16 ch
输出端子
BNC、Fischer DBP 102A051-130 等
设定范围
单极输出:0 V~+16.1 V / 双极输出:±10 V
±3 mA
每个通道可设置,分辨率 500 μV (支持100 μV)
每个通道可设置,分辨率 100 nA
设定方法
外部控制
设定精度
±(设定值0.03%+250 μV)、23±5℃、无负载时
±(设定值0.05%+80 nA)、23±5℃、无负载时
温度系数
±2 ppm/℃
±3 ppm/℃
较大电流/电压
各CH 15 mA
合规电压:±4 V
纹波噪声
2 μVrms以下 typ. 带宽10 Hz ~ 1 MHz
10 nAp-p以下 typ. 带宽0.1 Hz ~ 10 kHz
输出ON / OFF
外部控制
绝缘电阻
20 MΩ
外部控制
USB2.0、10BASE-T / 100BASE-TX、TCP/IP
电 源
电压:AC 100 V ±10 %、频率:50/60 Hz ±2 Hz
外形尺寸
430(W) x 125.5(H) x630(D)
430(W) x 125.5(H) x650(D)
绝缘型号:430(W) x 125.5(H) x700(D)
绝缘型号:430(W) x 125.5(H) x700(D)
【接受定制】对应要求的定制,请咨询。
● 变更为多极连接器
● 电压源的设定分辨率
● 电流源的设定范围
● 电源输入范围的变更等
退火式量子计算机
【量子比特控制信号】多通道低噪声任意波形发生系统
●较大1024通道的差动同步输出,可输出任意波形(可扩展)
●可为每个通道设置任意波形
●通道间偏斜 50 ns 以下
●通过模拟线性插值电路和低时钟采用,实现了高线性度
●追求低噪声设计(增强抗噪声能力)
● 通过差分信号输出降低共模噪声
● 采用光通信(使用光导纤维),可屏蔽经由PC的噪声
● 通过采用低噪声线性电源,可降低经由电源的噪声混入
输出波形
任意波形
较大输出电压
±10 V(对COM, 差动为±20 V)
采样率
2 MS/s
波形长
10字 ~ 256 K字
保存波形数
16波形 暂时存储
输出特性
输出连接器
HR10-7R-4S
输出格式
差动输出
较大电流
10 mA
输出阻抗
50 Ω 对COM
通道间倾斜
50 ns以内
输出噪声
1.2 mVrms:线性内插电路 ON、带宽20 MHz、对COM / 0.1 mVrms:线性内插电路 OFF、带宽20 MHz、对COM
输出带宽
3 MHz:线性内插电路 ON、~3 dB typ. 1.6 kHz:线性内插电路 OFF、~3 dB typ.
线性内插电路
ON / OFF 从PC切换
其他功能
序列, 外部同步
PC控制
USB2.0
USB光转换适配器
输入部份
输入接口:USB2.0 Type B母 PC连接、通信标准:USB2.0高速
输出部份
输出接口:光连接器、通信方式:专用光串行信号
电源单元
输入部份
电压:AC 100 V±10 %、频率:50/60 Hz ±2 Hz、功耗:270 W以下 16 CH用
【信号放大】多通道低噪声放大系统
●低噪声 1.3 nV/ Hz(双极性输入)、2.5 nV/ Hz(FET 输入)
●小型机箱,适合多通道需求
●多功能
● 输入结合方式切换 DC/AC
● 输入模式选择 差动/单端/GND
● 低通滤波器设置 THRU(OFF)/LPF(ON)(fc=1MHz)
● 输入换算偏移电压 调整范围 ±100μV
● 放大器GND转换 FLOAT/EXTERNAL



【规格案例】
双极输入
FET输入
输入联接
DC/AC
输入模式
A-B/A/-B/GND
输入阻抗
100 kΩ
1 MΩ
耦合电容 1 μF
耦合电容 0.1 μF
输入换算噪声电压密度
1.3 nV/√Hz
2.5 nV/√Hz
输入换算偏移电压
可调为零(输入短路、DC根据结合时电位计)
输入偏置电流
30 nA
30 pA
输入电压范围
±0.1 V以内
较大输出电压·电流
±10 V、±10 mA
通过率
22 V/μs
600 V/μs
输出阻抗
50 Ω
电压增益
40 dB (1 kHz)
电压增益频率特性
DC ~ 1 MHz (+0.5 dB / -3.0 dB以内)
DC~20 MHz(+0.5 dB / -3.0 dB以内)
低通滤波器
fc = 1 MHz (线性阶段 3次)
外形尺寸(mm)
105 (W) ×88 (H) ×210 (D)
电 源
±15 V、消耗电流:±240 mA(较大值)
低温下的低噪声测量
【低温恒温器用低噪声 DUT 支架】
一种用于冷却和测量超导元件的棒,如用液氦 (4.2 K)冷却约瑟夫
逊元件。通过各种措施支持稳定的测量和评估,以提高抗噪性。

●信号 60 pins, 差分 30 信号 (可根据客户要求更改)
●减少共模噪声的特殊接线
●内部结构分为三个隔间,从而能够在抑制布线之间的串扰的同时使用。
●DUT的温度是均匀的,因为液面和DUT是水平的
●弹簧探头接触稳定,易于维护
●可以使用水平仪插入水平度受控的杆
●可以安装磁屏蔽罩(铁磁材料:坡莫合金)
●内置温度传感器(非磁性兼容)




























