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WEBINAR

Desarrollando una trampa de hoja de sílice fundida en 3D monolítica para la simulación cuántica con especies lonicas pesadas

Visão Geral do Webinar

Las trampas de iones de sílice monolí3d fusionadas son una plataforma prometepara aplicaciones de tecnología cuántica de iones de sílice que se benefician de las ventajas de las trampas de cuchilensamblmanualmente y las trampas 2D de Paul microfabricadas. En una colaboración entre la universidad de Rice, la universidad de Duke y Translume Inc., presentamos el desarrollo multigenerde nuestra trampa monolítica de iones de sílice fusionada en 3D. Mejorando en nuestras generaciones anteriores, en nuestra tercera generación de trap monolítico, demostramos un alto confinradial (− 3MHz en VRF > 450 Vpk) con buena homogeneiaxial, alto acceso óptico multidireccional, bajas tasas de calentamiento de iones (− 1 quanta/s a 3MHz), y largos tiempos de coherencia mocional (− 90 ms), lo que permite operaciones cuánticas de alta fidelidad para iones atrapados de alta masa (por ejemplo, Yb+). Discutimos nuestro flujo de trabajo iterativo que involucra la caracterización macroscópica de la trampa, el ciclo a través del diseño de la trampa, la fabricación y el manejo térmico, antes de pasar a cualquier caracterización microscópica usando iones atrapados para operaciones cuán.


Vamos fornecer uma análise detalhada de:

  • Para asegurar la suficiente disipación de calor de las trampas monolíticas de iones de sílice fundidos operadas en vacío, empleamos imágenes térmicas para caracterizar la distribución de calor y validar el diseño del conjunto de la trampa bajo cargas RF de alta potencia.

  • Los conjuntos trampa suelen tener un amplio rango de emisividad de los materiales (oro a la cerámica), lo que hace que la calibrcon una referencia de temperatura crucial, pero difícil.

  • Sondas de temperatura en el vacío a materiales con alta emisividad conocida, en línea de visión con la cámara térmica, ayudan a calibrar periódicamente y con mayor precisión los datos de imagen térmica de la región de interés (ROI).

  • La estimación de la temperatura es menos precisa cuando las características del ROI están en el orden de la resolución de píxeles de la configuración de la imagen térmica.

A Guide to designing and thermally validating A monolithic 3D fused silica Blade trap for high-fidelity quantum simulation with heavy iones using FOTRIC's R&D thermal imaging cameras (en inglés).

Data e horário: 27 de março de 2026 | 10h00 – 11h00 CST

Palestrante

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Abhishek Menon: candidato a doctorado en la universidad Rice

Abhishek Menon es un físico experimental y candidato de quinto año de doctorado en el grupo del profesor Guido Pagano en la universidad de Rice. Sus avances de investigación trapped-ion plataformas para la simulación cuántica de alta fidelidad mediante la ampliación de la coherencia y los grados de libertad controlables. El trabajo reciente de Menon se centra en el desarrollo de una trampa de láminas 3D monolítica para el procesamiento de información cuántica con especies de iones de arrastre pesado, permitiendo estudios de sistemas cuánabiertos y dinámica impulsada por floquet a través de materia condensada, alta energía y física química.

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