Schattenbedampfungsanlage mit Schleusenkammer
Final Report Abstract
Die Elektronenstrahl-Aufdampfanlage mit Aufdampfwinkelkontrolle wurde u.a. zur Entwicklung von nanostrukturierten Tunnelkontakten bzw. supraleitenden Tunnelkontakten zur Herstellung von supraleitenden Quantenschaltkreisen eingesetzt. Kernpunkt der Anschaffung war hierbei das Erreichen einer hohen Reproduzierbarkeit der Tunnelkontakteigenschaften, da diese kritische für den Aufbau von komplexen Quantenschaltkreisen ist. Zur Auslotung der Betriebsparameter wurden zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten und auch Doktorarbeiten durchgeführt. Die Anlage ermöglichte Publikationen sowohl im wissenschaftlichen als auch technologischen Bereich. Hervorzuheben ist die folgende wissenschaftliche Arbeit. Mithilfe durch einen mit der Aufdampfanlage hergestellten supraleitenden Quantenschaltkreis wurde die Validität des Quantum-Rabi Modells gezeigt. Zielsetzung war es damit einer der ersten funktionierenden Bausteine für einen Quantensimulator der Licht-Materie Wechselwirkung zu entwickeln: Dabei repräsentieren supraleitende Schaltkreise als Quantenbits die Atome und somit die Materie, und ebenfalls mit der Aufdampfanlage hergestellte elektromagnetische Resonatoren die Photonen, also das Licht. Der Resonator und das Quantenbit teilen sich das Photon, die sich gleichzeitig in zwei gegensätzlichen Zuständen befinden. Qubit und Resonator sind also dabei verschränkt.
Publications
- “Multiphoton dressing of an anharmonic superconducting many-level quantum circuit”, Phys. Rev. B 91, 054523 (2015)
J. Braumüller, J. Cramer, S. Schlör, H. Rotzinger, L. Radtke, A. Lukashenko, P. Yang, S. T. Skacel, S. Probst, M. Marthaler, L. Guo, A. V. Ustinov, and M. Weides
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N. Vogt, R. Schäfer, H. Rotzinger, W. Cui, A. Fiebig, A. Shnirman, and A. V. Ustinov
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J. Braumüller, M. Sandberg, M. R. Vissers, A. Schneider, S. Schlör, L. Grünhaupt, H. Rotzinger, M. Marthaler, A. Lukashenko, A. Dieter, A. V. Ustinov, M. Weides, D. P. Pappas
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H. Rotzinger, S. T. Skacel, M. Pfirrmann, J. N. Voss, J. Münzberg, S. Probst, P. Bushev, M. P. Weides, A. V. Ustinov, J. E. Mooij
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L. Grünhaupt, U. von Lüpke, D. Gusenkova, S. T. Skacel, N. Maleeva, S. Schlör, A. Bilmes, H. Rotzinger, A. V. Ustinov, M. Weides, I. M. Pop
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J. Braumüller, M. Marthaler, A. Schneider, A. Stehli, H. Rotzinger, M. Weides, A.V. Ustinov
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K. V. Shulga, P. Yang, G. P. Fedorov, M. V. Fistul, M. Weides, A. V. Ustinov
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A. S. Averkin, A. Karpov, A. P. Zhuravel, L. V. Filippenko, V. P. Koshelets, S. M. Anlage, A. V. Ustinov
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J. D. Brehm, A. Bilmes, G. Weiss, A. V. Ustinov, J. Lisenfeld
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S. E. de Graaf, S. T. Skacel, T. Hönigl-Decrinis, R. Shaikhaidarov, H. Rotzinger, S. Linzen, M. Ziegler, U. Hübner, H.-G. Meyer, V. Antonov, E. Il’ichev, A. V. Ustinov, A. Ya. Tzalenchuk, O. V. Astafiev
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