iXBT
Darth Sahara
Технологии

Тантал для квантовых чипов научились наносить при 200 °C вместо 400 °C

0 просмотров
Тантал для квантовых чипов научились наносить при 200 °C вместо 400 °C

Учёные заменили аргон на криптон при нанесении сверхпроводящего материала на кремний и получили плёнки, из которых изготовили кубиты с добротностью до 16,9 млн

Команда Корнеллского университета разработала способ наносить тантал на кремниевые подложки при 200 °C вместо более чем 400 °C, необходимых при традиционной технологии. Полученные танталовые плёнки показали высокую электрическую проводимость, а изготовленные на их основе сверхпроводящие кубиты достигли добротности до 16,9 млн. Результаты опубликованы в Nature Materials.

Тантал в последние годы стал одним из перспективных материалов для сверхпроводящих квантовых схем: на его основе уже создают кубиты и микроволновые резонаторы с высокими характеристиками. Однако его внедрение в стандартные процессы производства полупроводников ограничивалось температурой нанесения. При традиционном распылении тантала на кремний нужно нагревать подложку выше 400 °C, тогда как многие производственные линии для изготовления микросхем рассчитаны на более низкие температуры.

Проблема связана со структурой материала. При низкой температуре тантал формирует кристаллическую фазу с нежелательными свойствами, поэтому для получения нужной кубической объёмно-центрированной фазы (bcc) обычно требуется сильный нагрев. Но при слишком высокой температуре тантал начинает смешиваться с кремнием, образуя более толстый промежуточный слой. Это увеличивает потери информации и ухудшает характеристики квантовой схемы.

Исследователи заменили используемый при распылении аргон на криптон. При ионной бомбардировке более тяжёлые атомы криптона передают танталу больше импульса и выбивают его атомы с большей энергией. Этого оказалось достаточно, чтобы стабилизировать нужную кристаллическую фазу непосредственно на кремнии уже при 200 °C. В результате появляется значительно более широкое температурное окно для стабильного производства: между температурой, при которой формируется нужная структура тантала, и температурой, при которой он начинает активно смешиваться с кремнием.

Из полученных плёнок изготовили сверхпроводящие микроволновые резонаторы и сравнили их характеристики. При более высоких температурах нанесения потери возрастали вместе со степенью смешивания тантала и кремния. Плёнки, полученные с использованием криптона при пониженной температуре, показали более стабильные характеристики, что важно для воспроизводимости изготовления квантовых устройств.

В России разработали танталовые чипы для квантовых компьютеров

Затем на основе этого материала команда создала трансмонные кубиты — один из основных типов сверхпроводящих кубитов. Ключевым элементом такой схемы является джозефсоновский переход: две металлические области разделены тонким слоем изолятора, через который электроны могут туннелировать. Для полученных устройств с компактным зазором конденсатора 20 мкм максимальная добротность достигла 16,9 млн, то есть кубит сохранял квантовое состояние с очень низкими потерями.

Авторы отмечают, что снижение температуры нанесения тантала особенно важно с точки зрения совместимости материала с существующей инфраструктурой производства микросхем. Вместо процесса, находившегося у температурной границы используемого оборудования, появилась технология с большим запасом по температуре. Это снимает один из барьеров интеграции высокопроизводительных танталовых сверхпроводников в более масштабные процессы изготовления квантовых чипов.

Оригинал публикацииМатериал опубликован источником «iXBT». На странице источника может быть больше деталей.
Открыть оригинал
Далее

Следующие новости

Непрерывная лента свежих материалов после статьи.

Следующие материалы появятся при прокрутке