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06). Advances in cryogenic systems for the superconducting nanowire single photon detector and superconducting quantum computer. IEEE Transactions on Applied Superconductivity,Vol.34, No.3, 2024, https://doi.org/10.1109/TASC.2024.3350594.
【用于冷却超导纳米线单光子探测器及超导量子计算机的低温系统的进展综述】【SCI 检索号:001166620300008】
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本文对作者实验室中研制的用于冷却超导纳米线单光子探测器(SNSPD)和超导量子计算机的极低温制冷系统的最新进展进行了综述。用于冷却SNSPD的低温系统由一台复合制冷机及其辅助系统组成。该复合制冷机典型地由回热式的多级高频脉冲管制冷机预冷间壁式的焦耳-汤姆逊制冷机组成,以覆盖600mK到2K的制冷温区。为冷却超导量子计算机而发展的低温系统由无液氦的稀释制冷机组成,其典型的预期工作温区为10到100mK。本文详细描述了上述两种极低温制冷系统的应用背景、结构设计和性能优化措施,并且展示和讨论了其各自的性能特性。文中聚焦和重点讨论了两类低温系统与SNSPD和超导量子计算机的耦合技术。
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本文对作者实验室中研制的用于冷却超导纳米线单光子探测器(SNSPD)和超导量子计算机的极低温制冷系统的最新进展进行了综述。用于冷却SNSPD的低温系统由一台复合制冷机及其辅助系统组成。该复合制冷机典型地由回热式的多级高频脉冲管制冷机预冷间壁式的焦耳-汤姆逊制冷机组成,以覆盖600mK到2K的制冷温区。为冷却超导量子计算机而发展的低温系统由无液氦的稀释制冷机组成,其典型的预期工作温区为10到100mK。本文详细描述了上述两种极低温制冷系统的应用背景、结构设计和性能优化措施,并且展示和讨论了其各自的性能特性。文中聚焦和重点讨论了两类低温系统与SNSPD和超导量子计算机的耦合技术。
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