Выпуск #5/2025
К. Джуринский
О КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРАХ, РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЯХ И СОЕДИНИТЕЛЯХ. ЧАСТЬ 2
О КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРАХ, РАДИОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЯХ И СОЕДИНИТЕЛЯХ. ЧАСТЬ 2
Просмотры: 1077
DOI: 10.22184/1992-4178.2025.246.5.82.86
Приведены сведения о физических основах работы квантовых компьютеров. Сформулированы требования к радиочастотным кабелям и соединителям, которые применяются в квантовых компьютерах и обеспечивают надежные и точные квантовые вычисления.
Приведены сведения о физических основах работы квантовых компьютеров. Сформулированы требования к радиочастотным кабелям и соединителям, которые применяются в квантовых компьютерах и обеспечивают надежные и точные квантовые вычисления.
Теги: liquid helium low temperatures quantum computer qubit types of quantum processors жидкий гелий квантовый компьютер кубит низкие температуры типы квантовых процессоров
О квантовых компьютерах, радиочастотных кабелях и соединителях. Часть 2
К. Джуринский, к.т.н.
Квантовые технологии обеспечивают значительное повышение скорости вычислений. Однако они одновременно и многообещающие, и очень сложные. Чтобы квантовые компьютеры работали с максимальной эффективностью, требуются уникальные решения радиочастотных соединений. Сформулированы требования к радиочастотным кабелям
и соединителям, широко применяемым в квантовых компьютерах, и показано их решающее значение для обеспечения надежных и точных квантовых вычислений.
РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ
Коаксиальные кабельные сборки (включающие кабель и соединители) с высоким уровнем параметров необходимы для передачи кубитам высокочастотных сигналов с целью изменения их состояния и выполнения операций. Внутри криогенной камеры квантового компьютера для герметичной установки между секциями необходимы соединители и кабели, способные работать в вакууме при экстремально низких температурах. Еще одним требованием внутри «холодильника» в связи с ростом числа кубитов является компактность соединения, чтобы максимально приблизить точки доступа сигналов к процессору. В квантовых компьютерах используют только немагнитные компоненты в ключевых областях тракта передачи сигнала, чтобы исключить помехи от внешних магнитных полей [13–18].
Кабельные сборки должны соответствовать нескольким требованиям для обеспечения точных и стабильных сигналов управления кубитами [15, 16].
Низкие потери
Кабели и соединители с низкими потерями гарантируют сохранение целостности сигналов при прохождении от источника до места назначения. Более низкие потери сигнала также снижают количество тепла, выделяемого в системе, что особенно важно в криогенных средах. Избыточное тепло может нарушить тепловой баланс, необходимый для поддержания квантовых состояний. Уменьшение потерь достигается благодаря оптимизации конструкции, применения диэлектриков с низкими диэлектрическими потерями и золотых покрытий проводников с высокой электропроводностью.
Низкий уровень «шума»
«Шум» приводит к потере кубитами свойства суперпозиции, что мешает работе квантового компьютера. Низкий уровень «шума» в кабельных сборках определяется, прежде всего, высоким значением экранного затухания, то есть практически полным отсутствием просачивания электромагнитной энергии из сборки. Поэтому кабельные сборки должны быть хорошо экранированы, чтобы не нарушить квантовую информацию, хранящуюся в кубитах. Низкий уровень «шума» гарантирует, что сигнал останется чистым и свободным от помех, что необходимо для точных квантовых операций [15]. Вибрация также может вызывать помехи, поэтому соединители и кабельные сборки для квантовых вычислений должны быть прочными и стабильными.
Стабильность при экстремальных температурных условиях
Еще одной важной особенностью кабельных сборок является их способность выдерживать экстремально низкие температуры, близкие к нулю градусов Кельвина.
Чтобы соответствовать температурным требованиям, сборки должны быть разработаны из таких материалов, которые не становятся хрупкими при криогенных температурах: некоторые виды нержавеющей стали и медные сплавы.
Устойчивость к магнитным помехам
Квантовые компьютеры должны быть устойчивы к электромагнитным помехам от других источников. Это требует применения немагнитных соединителей и кабелей для передачи сигналов. Материалы соединителей и кабелей должны иметь минимальную магнитную восприимчивость (не более 10–5), чтобы не искажать поле. Производители улучшают немагнитные свойства с помощью золотых или серебряных покрытий.
Диапазон высоких частот
Уменьшение размеров квантовых вычислительных устройств требует, чтобы кабельные сборки работали на более высоких частотах – до 20 ГГц и более [17].
Герметичность
Так как кубиты работают в условиях высокого вакуума, соединители, устанавливаемые в перегородках между этажами «холодильника», должны быть герметичными
с натеканием по спаям не более 1,3·10–11 м3Па/c.
РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
При разработке квантовых процессоров существует проблема подключения большого количества радиочастотных кабелей к процессору – небольшому чипу, на котором размещаются схемы, реализующие кубиты. В связи с растущим интересом к квантовым вычислениям и разработкой квантовых компьютеров с большим количеством кубитов требуется все больше радиочастотных кабелей для линий управления и считывания данных в квантовом процессоре. Сборки радиочастотных кабелей используются во всей системе, начиная с нижней ступени, на которой находится квантовый процессор, через различные температурные уровни (шкала температур приведена на рис. 3, см. часть 1 в ЭНТБ №4, стр. 64) из камеры к управляющей электронике. Кабели устанавливают между каждой ступенью камеры и подключают через проходные герметичные соединители, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию и снижение теплового «шума» в системе. Прокладка кабелей также непростая задача, так как в условиях ограниченного пространства традиционные полужесткие кабели имеют серьезное ограничение: небольшой допустимый радиус изгиба.
Полужесткие кабели доступны в ниобиевой-титановой, нержавеющей стальной, медной, медно-никелевой и бериллиево-медной оплетках, а также в их сочетаниях
с посеребренными проводниками [19–21]. Гибкие кабели с посеребренными медными проводниками, оснащенные соединителями SMA, обычно используют в верхней ступени «холодильника» при комнатной температуре для подключения к управляющей электронике.
Сверхпроводящие кабели из ниобий-титанового сплава применяют в квантовых приложениях, но спаять этот материал сложно, если вообще возможно. Чтобы решить эту проблему, компания CryoCoax разработала соединения без пайки для соединителей SMA, 2,92 mm и SMP – рис. 5а [21].
Гибкие ленточные копланарные кабели типа Cri/oFlex компании Delft Circuits (Нидерланды) с проводниками из ниобий-титанового сплава разработаны для работы при криогенных температурах [22]. Сверхпроводящий ниобий-титановый сплав не только имеет нулевое электрическое сопротивление при температурах ниже критической (около 9 градусов Кельвина), но и близкую к нулю теплопроводность. В качестве диэлектрика для работы при низких температурах применяют полиимид Kapton толщиной несколько десятков микрометров. Кабели Cri/oFlex рассчитаны на непрерывный ток до нескольких десятков миллиампер в сверхпроводящем состоянии. Стандартное изделие представляет собой многоканальный гибкий кабель с 8 каналами – рис. 5б [22].
РАДИОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Подключение кубитов в нижней части «холодильника» к электронному устройству, регулирующему температуру, – сложная задача, так как кубиты очень хрупкие. Вот некоторые требования к соединителям для квантовых компьютеров [17–25]:
Соединители для применения в квантовых компьютерах выпускает компания SV Microwave (США) – рис. 6 [22].
Компания Connectronics (CША) производит следующие немагнитные радиочастотные соединители: SMA, MMCX, 2.4 mm, 2.92 mm, SMP, SMB [23]. Кроме того, соединители выпускают и многие другие компании: Radball, Rosenberger, Times Microwave Systems, Molex, Samtec, Amphenol и др. [24].
В связи с ростом количества кубитов в квантовых компьютерах увеличивается также и количество кабельных сборок – рис. 2 (см. часть 1, ЭНТБ №4, стр. 64). Поэтому зарубежные компании начали разрабатывать многопортовые соединители для квантовых компьютеров. Некоторые такие соединения были показаны на рис. 5. Более сложный герметичный соединитель компании Phenix из Чикаго для подключения одновременно к 64 портам
в квантовом компьютере представлен на рис. 7 [19]. Эта система позволяет герметично соединить внешние радиочастотные кабели на каждом уровне холодильника или криостата вплоть до кубитов. В соединителе использованы глухие сопряжения и до 64 немагнитных контактов (вставок).
Плотность компоновки, значительные изменения окружающей среды и растущая потребность в большем количестве высокоскоростных каналов заставили разработчиков квантовых компьютеров отказаться от традиционных методов прокладки отдельных кабелей. Запатентованная американской компанией Ardent TR/Amphenol технология контактирования позволяет значительно сократить занимаемую площадь соединения, увеличить количество каналов, снизив при этом искажение сигналов – рис. 8 [25].
Применены объединенные герметичные переходы с волновым сопротивлением 50 Ом. Доступны различные типы коаксиальных кабелей (гибкие, медно-никелевые, немагнитные). Система соединения имеет уникальный форм-фактор (более 168 каналов на одном стандартном диске, с рабочим диапазоном частот 0–40 ГГц и величиной потерь ≤ - 0,9 дБ на частотах до 30 ГГц, ≤ -2,7 дБ на частотах до 40 ГГц.
***
Квантовые технологии обеспечивают значительное повышение скорости вычислений. Однако они одновременно и многообещающие, и очень сложные. Чтобы квантовые компьютеры работали с максимальной эффективностью, требуются уникальные решения радиочастотных соединений.
Необходимо также отметить, что, по-видимому, в обозримом будущем квантовые компьютеры не заменят классические компьютеры. Многокубитные квантовые компьютеры стоят многие миллионы долларов, а их изготовление — сложный процесс. Квантовый компьютер сегодня – это установка, которая не предполагает персональное использование
на дому. Чтобы работать с этим классом устройств, необходимо иметь специальные знания и уметь раскладывать задачи на понятный машине язык. Сейчас мы находимся скорее на уровне демонстрации потенциальных возможностей квантовых вычислений, а также поиска новых алгоритмов и технологий [26].
К тому же, существует «небольшая» проблема, заключающаяся в том, что сами физики до конца не понимают, как работают квантовые компьютеры. «Я думаю, что смело могу утверждать: квантовую механику не понимает никто».
Ричард Фейнман, нобелевский лауреат 1965 года [9].
ЛИТЕРАТУРА
Диметор Д. Квантовый компьютер: его превосходство, несходство и недосходство в сравнении с классическим. 16 сент. 2023 г. Habr. https://habr.com.
Революция в ИТ: как устроен квантовый компьютер и зачем он нужен. 14 июля 2023. https://dzen.ru.
Про квантовые компьютеры простыми словами. https://intersvyaz.media›quantum.
Агазода Р. Как работают квантовые процессоры. 14 авг. 2023 Tproger. https://tproger.ru.
Как устроен квантовый компьютер и зачем он нужен. 22 мая 2024 г. Журнал «Код». https://thecode.media›quantum.
Квантовые компьютеры: принципы работы. https://naked-science.ru.
Хронология квантовых вычислений. https://ru.ruwiki.
Loa С. Квантовые компьютеры: путь от фантастики до реальности и их влияние на науку и бизнес. Техника 02.05.2023. vc.ru › tech/683297.
Что такое квантовый компьютер и как он работает. 15 дек. 2023 г. https://skillbox.ru.
Квантовая запутанность. https://SpaceGid.com.
Как жуткое действие на расстоянии лишило физику прорывных открытий? https://dzen.ru.
Какими будут компоненты квантового компьютера? 1 июля 2024 г. Altium. https://resources.altium.com.
Компьютерра Google 12 июля 2023. computerra.ru 288308.The essential role of RF connectors in quantum computing. 23 сент. 2024 г. electronics- journal.com.
https://electronics-journal.com.
Understanding the Complex RF Interconnect Requirements for Quantum Computing Technologies. Times Microwave Systems. https://timesmicrowave.com.
Non-Magnetic RF Connectors for Quantum Computing. Connectronics Inc. https://customrfconnectors.com.
The Importance of Interconnect Components in Quantum Computing. RFMW Blog. 9 окт.2023 г.
https://rfmwblog.com.
Q-CON cryogenic connector for quantum computing. electronicspecifier.com.
What's special about connectors in quantum computers? Connector Tips. 6 февр. 2023 г.
https://www.connectortips.com.
High-density microwave interconnects for quantum computers. https://www.intelliconnectgroup.com. Superconducting Qubit Wiring Delft Circuits.
https://delft-circuits.com.Quantum Computing RF Products. SV Microwave
https://www.svmicrowave.com.Non-Magnetic RF Connectors for Quantum Computing.Connectronics Inc. https://customrfconnectors.com.
Джуринский К.Б. Радиочастотные соединители и помехоподавляющие фильтры. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2024. 380 с
TR Multicoax™ Quantum Overview. The newest form factors of Ardent's TR Multicoax. https://ardentconcepts.com.
Алексеев В. Зачем нужны квантовые вычисления? Часть 1. Что такое квантовый компьютер // Современная электроника. №7. 2022. cta.ru›articles/soel/2022/2022-7/166188.
К. Джуринский, к.т.н.
Квантовые технологии обеспечивают значительное повышение скорости вычислений. Однако они одновременно и многообещающие, и очень сложные. Чтобы квантовые компьютеры работали с максимальной эффективностью, требуются уникальные решения радиочастотных соединений. Сформулированы требования к радиочастотным кабелям
и соединителям, широко применяемым в квантовых компьютерах, и показано их решающее значение для обеспечения надежных и точных квантовых вычислений.
РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ
Коаксиальные кабельные сборки (включающие кабель и соединители) с высоким уровнем параметров необходимы для передачи кубитам высокочастотных сигналов с целью изменения их состояния и выполнения операций. Внутри криогенной камеры квантового компьютера для герметичной установки между секциями необходимы соединители и кабели, способные работать в вакууме при экстремально низких температурах. Еще одним требованием внутри «холодильника» в связи с ростом числа кубитов является компактность соединения, чтобы максимально приблизить точки доступа сигналов к процессору. В квантовых компьютерах используют только немагнитные компоненты в ключевых областях тракта передачи сигнала, чтобы исключить помехи от внешних магнитных полей [13–18].
Кабельные сборки должны соответствовать нескольким требованиям для обеспечения точных и стабильных сигналов управления кубитами [15, 16].
Низкие потери
Кабели и соединители с низкими потерями гарантируют сохранение целостности сигналов при прохождении от источника до места назначения. Более низкие потери сигнала также снижают количество тепла, выделяемого в системе, что особенно важно в криогенных средах. Избыточное тепло может нарушить тепловой баланс, необходимый для поддержания квантовых состояний. Уменьшение потерь достигается благодаря оптимизации конструкции, применения диэлектриков с низкими диэлектрическими потерями и золотых покрытий проводников с высокой электропроводностью.
Низкий уровень «шума»
«Шум» приводит к потере кубитами свойства суперпозиции, что мешает работе квантового компьютера. Низкий уровень «шума» в кабельных сборках определяется, прежде всего, высоким значением экранного затухания, то есть практически полным отсутствием просачивания электромагнитной энергии из сборки. Поэтому кабельные сборки должны быть хорошо экранированы, чтобы не нарушить квантовую информацию, хранящуюся в кубитах. Низкий уровень «шума» гарантирует, что сигнал останется чистым и свободным от помех, что необходимо для точных квантовых операций [15]. Вибрация также может вызывать помехи, поэтому соединители и кабельные сборки для квантовых вычислений должны быть прочными и стабильными.
Стабильность при экстремальных температурных условиях
Еще одной важной особенностью кабельных сборок является их способность выдерживать экстремально низкие температуры, близкие к нулю градусов Кельвина.
Чтобы соответствовать температурным требованиям, сборки должны быть разработаны из таких материалов, которые не становятся хрупкими при криогенных температурах: некоторые виды нержавеющей стали и медные сплавы.
Устойчивость к магнитным помехам
Квантовые компьютеры должны быть устойчивы к электромагнитным помехам от других источников. Это требует применения немагнитных соединителей и кабелей для передачи сигналов. Материалы соединителей и кабелей должны иметь минимальную магнитную восприимчивость (не более 10–5), чтобы не искажать поле. Производители улучшают немагнитные свойства с помощью золотых или серебряных покрытий.
Диапазон высоких частот
Уменьшение размеров квантовых вычислительных устройств требует, чтобы кабельные сборки работали на более высоких частотах – до 20 ГГц и более [17].
Герметичность
Так как кубиты работают в условиях высокого вакуума, соединители, устанавливаемые в перегородках между этажами «холодильника», должны быть герметичными
с натеканием по спаям не более 1,3·10–11 м3Па/c.
РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
При разработке квантовых процессоров существует проблема подключения большого количества радиочастотных кабелей к процессору – небольшому чипу, на котором размещаются схемы, реализующие кубиты. В связи с растущим интересом к квантовым вычислениям и разработкой квантовых компьютеров с большим количеством кубитов требуется все больше радиочастотных кабелей для линий управления и считывания данных в квантовом процессоре. Сборки радиочастотных кабелей используются во всей системе, начиная с нижней ступени, на которой находится квантовый процессор, через различные температурные уровни (шкала температур приведена на рис. 3, см. часть 1 в ЭНТБ №4, стр. 64) из камеры к управляющей электронике. Кабели устанавливают между каждой ступенью камеры и подключают через проходные герметичные соединители, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию и снижение теплового «шума» в системе. Прокладка кабелей также непростая задача, так как в условиях ограниченного пространства традиционные полужесткие кабели имеют серьезное ограничение: небольшой допустимый радиус изгиба.
Полужесткие кабели доступны в ниобиевой-титановой, нержавеющей стальной, медной, медно-никелевой и бериллиево-медной оплетках, а также в их сочетаниях
с посеребренными проводниками [19–21]. Гибкие кабели с посеребренными медными проводниками, оснащенные соединителями SMA, обычно используют в верхней ступени «холодильника» при комнатной температуре для подключения к управляющей электронике.
Сверхпроводящие кабели из ниобий-титанового сплава применяют в квантовых приложениях, но спаять этот материал сложно, если вообще возможно. Чтобы решить эту проблему, компания CryoCoax разработала соединения без пайки для соединителей SMA, 2,92 mm и SMP – рис. 5а [21].
Гибкие ленточные копланарные кабели типа Cri/oFlex компании Delft Circuits (Нидерланды) с проводниками из ниобий-титанового сплава разработаны для работы при криогенных температурах [22]. Сверхпроводящий ниобий-титановый сплав не только имеет нулевое электрическое сопротивление при температурах ниже критической (около 9 градусов Кельвина), но и близкую к нулю теплопроводность. В качестве диэлектрика для работы при низких температурах применяют полиимид Kapton толщиной несколько десятков микрометров. Кабели Cri/oFlex рассчитаны на непрерывный ток до нескольких десятков миллиампер в сверхпроводящем состоянии. Стандартное изделие представляет собой многоканальный гибкий кабель с 8 каналами – рис. 5б [22].
РАДИОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Подключение кубитов в нижней части «холодильника» к электронному устройству, регулирующему температуру, – сложная задача, так как кубиты очень хрупкие. Вот некоторые требования к соединителям для квантовых компьютеров [17–25]:
- способность выдерживать криогенные температуры;
- низкие вносимые потери;
- немагнитные материалы и покрытия, чтобы не искажать магнитное поле;
- соединители SMA с шестигранными гайками для систем, не критичных к пространственному расположению, с расстоянием между соединителями в ряду около 16 мм;
- соединители SMPM с соединением защелкиванием для критически важных систем с расстоянием между ними 4,75 мм;
- диапазон частот от постоянного тока до 26,5 ГГц для соединителей SMA и до 65 ГГц для соединителей SMPM.
Соединители для применения в квантовых компьютерах выпускает компания SV Microwave (США) – рис. 6 [22].
Компания Connectronics (CША) производит следующие немагнитные радиочастотные соединители: SMA, MMCX, 2.4 mm, 2.92 mm, SMP, SMB [23]. Кроме того, соединители выпускают и многие другие компании: Radball, Rosenberger, Times Microwave Systems, Molex, Samtec, Amphenol и др. [24].
В связи с ростом количества кубитов в квантовых компьютерах увеличивается также и количество кабельных сборок – рис. 2 (см. часть 1, ЭНТБ №4, стр. 64). Поэтому зарубежные компании начали разрабатывать многопортовые соединители для квантовых компьютеров. Некоторые такие соединения были показаны на рис. 5. Более сложный герметичный соединитель компании Phenix из Чикаго для подключения одновременно к 64 портам
в квантовом компьютере представлен на рис. 7 [19]. Эта система позволяет герметично соединить внешние радиочастотные кабели на каждом уровне холодильника или криостата вплоть до кубитов. В соединителе использованы глухие сопряжения и до 64 немагнитных контактов (вставок).
Плотность компоновки, значительные изменения окружающей среды и растущая потребность в большем количестве высокоскоростных каналов заставили разработчиков квантовых компьютеров отказаться от традиционных методов прокладки отдельных кабелей. Запатентованная американской компанией Ardent TR/Amphenol технология контактирования позволяет значительно сократить занимаемую площадь соединения, увеличить количество каналов, снизив при этом искажение сигналов – рис. 8 [25].
Применены объединенные герметичные переходы с волновым сопротивлением 50 Ом. Доступны различные типы коаксиальных кабелей (гибкие, медно-никелевые, немагнитные). Система соединения имеет уникальный форм-фактор (более 168 каналов на одном стандартном диске, с рабочим диапазоном частот 0–40 ГГц и величиной потерь ≤ - 0,9 дБ на частотах до 30 ГГц, ≤ -2,7 дБ на частотах до 40 ГГц.
***
Квантовые технологии обеспечивают значительное повышение скорости вычислений. Однако они одновременно и многообещающие, и очень сложные. Чтобы квантовые компьютеры работали с максимальной эффективностью, требуются уникальные решения радиочастотных соединений.
Необходимо также отметить, что, по-видимому, в обозримом будущем квантовые компьютеры не заменят классические компьютеры. Многокубитные квантовые компьютеры стоят многие миллионы долларов, а их изготовление — сложный процесс. Квантовый компьютер сегодня – это установка, которая не предполагает персональное использование
на дому. Чтобы работать с этим классом устройств, необходимо иметь специальные знания и уметь раскладывать задачи на понятный машине язык. Сейчас мы находимся скорее на уровне демонстрации потенциальных возможностей квантовых вычислений, а также поиска новых алгоритмов и технологий [26].
К тому же, существует «небольшая» проблема, заключающаяся в том, что сами физики до конца не понимают, как работают квантовые компьютеры. «Я думаю, что смело могу утверждать: квантовую механику не понимает никто».
Ричард Фейнман, нобелевский лауреат 1965 года [9].
ЛИТЕРАТУРА
Диметор Д. Квантовый компьютер: его превосходство, несходство и недосходство в сравнении с классическим. 16 сент. 2023 г. Habr. https://habr.com.
Революция в ИТ: как устроен квантовый компьютер и зачем он нужен. 14 июля 2023. https://dzen.ru.
Про квантовые компьютеры простыми словами. https://intersvyaz.media›quantum.
Агазода Р. Как работают квантовые процессоры. 14 авг. 2023 Tproger. https://tproger.ru.
Как устроен квантовый компьютер и зачем он нужен. 22 мая 2024 г. Журнал «Код». https://thecode.media›quantum.
Квантовые компьютеры: принципы работы. https://naked-science.ru.
Хронология квантовых вычислений. https://ru.ruwiki.
Loa С. Квантовые компьютеры: путь от фантастики до реальности и их влияние на науку и бизнес. Техника 02.05.2023. vc.ru › tech/683297.
Что такое квантовый компьютер и как он работает. 15 дек. 2023 г. https://skillbox.ru.
Квантовая запутанность. https://SpaceGid.com.
Как жуткое действие на расстоянии лишило физику прорывных открытий? https://dzen.ru.
Какими будут компоненты квантового компьютера? 1 июля 2024 г. Altium. https://resources.altium.com.
Компьютерра Google 12 июля 2023. computerra.ru 288308.The essential role of RF connectors in quantum computing. 23 сент. 2024 г. electronics- journal.com.
https://electronics-journal.com.
Understanding the Complex RF Interconnect Requirements for Quantum Computing Technologies. Times Microwave Systems. https://timesmicrowave.com.
Non-Magnetic RF Connectors for Quantum Computing. Connectronics Inc. https://customrfconnectors.com.
The Importance of Interconnect Components in Quantum Computing. RFMW Blog. 9 окт.2023 г.
https://rfmwblog.com.
Q-CON cryogenic connector for quantum computing. electronicspecifier.com.
What's special about connectors in quantum computers? Connector Tips. 6 февр. 2023 г.
https://www.connectortips.com.
High-density microwave interconnects for quantum computers. https://www.intelliconnectgroup.com. Superconducting Qubit Wiring Delft Circuits.
https://delft-circuits.com.Quantum Computing RF Products. SV Microwave
https://www.svmicrowave.com.Non-Magnetic RF Connectors for Quantum Computing.Connectronics Inc. https://customrfconnectors.com.
Джуринский К.Б. Радиочастотные соединители и помехоподавляющие фильтры. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2024. 380 с
TR Multicoax™ Quantum Overview. The newest form factors of Ardent's TR Multicoax. https://ardentconcepts.com.
Алексеев В. Зачем нужны квантовые вычисления? Часть 1. Что такое квантовый компьютер // Современная электроника. №7. 2022. cta.ru›articles/soel/2022/2022-7/166188.
Отзывы читателей
eng




