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Juridiction
        États-Unis 33
        International 5
Date
2022 7
2021 3
Avant 2021 28
Classe IPC
G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique 37
B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron 27
H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués 25
H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs 24
G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques 22
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Statut
En Instance 2
Enregistré / En vigueur 36
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1.

SYSTEM AND METHOD OF GENERATING QUANTUM UNITARY NOISE USING SILICON BASED QUANTUM DOT ARRAYS

      
Numéro d'application IB2021060430
Numéro de publication 2022/101811
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-11-11
Date de publication 2022-05-19
Propriétaire EQUAL1.LABS INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of generating quantum unitary noise using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot array structure comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device such as an interface device, qubit or other quantum structure is used to generate quantum noise. The electron tunneling device includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier that is used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. A detector circuit connected to the device outputs a digital stream corresponding to the probability of a particle of being detected. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. Thus, the probability density function (PDF) of the output unitary noise can be controlled to correspond to a desired probability. The unitary noise can be used in stochastic rounding by controlling the bias applied to the barrier in accordance with a remainder of numbers to be rounded.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • G06F 7/58 - Générateurs de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires

2.

SYSTEM AND METHOD OF QUANTUM STOCHASTIC ROUNDING USING SILICON BASED QUANTUM DOT ARRAYS

      
Numéro d'application IB2021060431
Numéro de publication 2022/101812
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-11-11
Date de publication 2022-05-19
Propriétaire EQUAL1.LABS INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of quantum stochastic rounding using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot array structure comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device such as an interface device, qubit or other quantum structure is used to generate quantum noise. The electron tunneling device includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier that is used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. A detector circuit connected to the device outputs a digital stream corresponding to the probability of a particle of being detected. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. Thus, the probability density function (PDF) of the output unitary noise can be controlled to correspond to a desired probability. The unitary noise is used to perform stochastic rounding by controlling the bias applied to the barrier in accordance with a remainder of numbers to be rounded.

Classes IPC  ?

  • G06F 7/499 - Maniement de valeur ou d'exception, p. ex. arrondi ou dépassement
  • G06N 3/02 - Réseaux neuronaux
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • G06F 7/58 - Générateurs de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires

3.

ACCELERATED LEARNING IN NEURAL NETWORKS INCORPORATING QUANTUM UNITARY NOISE AND QUANTUM STOCHASTIC ROUNDING USING SILICON BASED QUANTUM DOT ARRAYS

      
Numéro d'application IB2021060432
Numéro de publication 2022/101813
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-11-11
Date de publication 2022-05-19
Propriétaire EQUAL1.LABS INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of accelerated learning in neural networks using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot array structure comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device such as an interface device, qubit or other quantum structure is used to generate quantum noise. The electron tunneling device includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier that is used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. Thus, the probability density function (PDF) of the output unitary noise can be controlled to correspond to a desired probability. The quantum unitary noise is injected into one or more layers of an artificial neural network (ANN) to improve the learning and training process. The quantum noise source is also used to perform stochastic rounding in the ANN. The PDF of the quantum noise source output is set to a desired value in accordance with the remainder portion of input numbers within the layers of the ANN to be rounded.

Classes IPC  ?

  • G06N 3/02 - Réseaux neuronaux
  • G06F 7/499 - Maniement de valeur ou d'exception, p. ex. arrondi ou dépassement
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • G06F 7/58 - Générateurs de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires

4.

System and method of generating quantum unitary noise using silicon based quantum dot arrays

      
Numéro d'application 17522835
Numéro de brevet 11533046
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-11-09
Date de la première publication 2022-05-12
Date d'octroi 2022-12-20
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of generating quantum unitary noise using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot array structure comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device such as an interface device, qubit or other quantum structure is used to generate quantum noise. The electron tunneling device includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier that is used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. A detector circuit connected to the device outputs a digital stream corresponding to the probability of a particle of being detected. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. Thus, the probability density function (PDF) of the output unitary noise can be controlled to correspond to a desired probability. The unitary noise can be used in stochastic rounding by controlling the bias applied to the barrier in accordance with a remainder of numbers to be rounded.

Classes IPC  ?

  • H03K 3/84 - Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p. ex. générateurs d'impulsions aléatoires
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • G06N 3/08 - Méthodes d'apprentissage
  • G06N 3/04 - Architecture, p. ex. topologie d'interconnexion
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G06N 10/40 - Réalisations ou architectures physiques de processeurs ou de composants quantiques pour la manipulation de qubits, p. ex. couplage ou commande de qubit
  • G06F 7/499 - Maniement de valeur ou d'exception, p. ex. arrondi ou dépassement
  • G06F 17/18 - Opérations mathématiques complexes pour l'évaluation de données statistiques
  • H01L 49/00 - Dispositifs à l'état solide non couverts par les groupes  et  et non couverts par une autre sous-classe; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • G06N 3/063 - Réalisation physique, c.-à-d. mise en œuvre matérielle de réseaux neuronaux, de neurones ou de parties de neurone utilisant des moyens électroniques

5.

Accelerated Learning In Neural Networks Incorporating Quantum Unitary Noise And Quantum Stochastic Rounding Using Silicon Based Quantum Dot Arrays

      
Numéro d'application 17522888
Statut En instance
Date de dépôt 2021-11-09
Date de la première publication 2022-05-12
Propriétaire equal1.labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of accelerated learning in neural networks using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot array structure comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device such as an interface device, qubit or other quantum structure is used to generate quantum noise. The electron tunneling device includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier that is used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. Thus, the probability density function (PDF) of the output unitary noise can be controlled to correspond to a desired probability. The quantum unitary noise is injected into one or more layers of an artificial neural network (ANN) to improve the learning and training process. The quantum noise source is also used to perform stochastic rounding in the ANN. The PDF of the quantum noise source output is set to a desired value in accordance with the remainder portion of input numbers within the layers of the ANN to be rounded.

Classes IPC  ?

  • G06N 3/08 - Méthodes d'apprentissage
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 3/84 - Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p. ex. générateurs d'impulsions aléatoires
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G06N 3/063 - Réalisation physique, c.-à-d. mise en œuvre matérielle de réseaux neuronaux, de neurones ou de parties de neurone utilisant des moyens électroniques
  • G06N 3/04 - Architecture, p. ex. topologie d'interconnexion

6.

System and method of quantum stochastic rounding using silicon based quantum dot arrays

      
Numéro d'application 17522873
Numéro de brevet 12395162
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-11-09
Date de la première publication 2022-05-12
Date d'octroi 2025-08-19
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Bashir, Imran
  • Staszewski, Robert Bogdan

Abrégé

A novel and useful system and method of quantum stochastic rounding using silicon based quantum dot arrays. Unitary noise is derived from a probability of detecting a particle within a quantum dot comprising position based charge qubits with two time independent basis states |0> and |1>. A two level electron tunneling device generates quantum noise and includes a reservoir of particles, a quantum dot, and a barrier used to control tunneling between the reservoir and the quantum dot. A detector outputs a digital stream corresponding to the probability of a particle being detected. Controlling the bias applied to the barrier controls the probability of detection. The probability density function (PDF) of the output unitary noise is controlled to correspond to a desired probability. Unitary noise is used to perform stochastic rounding by controlling the bias applied to the barrier according to a remainder of numbers to be rounded.

Classes IPC  ?

  • H03K 3/84 - Génération d'impulsions ayant une distribution statistique prédéterminée d'un paramètre, p. ex. générateurs d'impulsions aléatoires
  • G06N 3/04 - Architecture, p. ex. topologie d'interconnexion
  • G06N 3/047 - Réseaux probabilistes ou stochastiques
  • G06N 3/063 - Réalisation physique, c.-à-d. mise en œuvre matérielle de réseaux neuronaux, de neurones ou de parties de neurone utilisant des moyens électroniques
  • G06N 3/08 - Méthodes d'apprentissage
  • G06N 10/40 - Réalisations ou architectures physiques de processeurs ou de composants quantiques pour la manipulation de qubits, p. ex. couplage ou commande de qubit
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H10D 48/00 - Dispositifs individuels non couverts par les groupes
  • H10N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe

7.

Reprogrammable quantum processor architecture incorporating quantum error correction

      
Numéro d'application 17645047
Numéro de brevet 11635642
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-12-18
Date de la première publication 2022-05-05
Date d'octroi 2023-04-25
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful quantum computing machine architecture that includes a classic computing core as well as a quantum computing core. A programmable pattern generator executes sequences of instructions that control the quantum core. In accordance with the sequences, a pulse generator functions to generate the control signals that are input to the quantum core to perform quantum operations. A partial readout of the quantum state in the quantum core is generated that is subsequently re-injected back into the quantum core to extend decoherence time. Access gates control movement of quantum particles in the quantum core. Errors are corrected from the partial readout before being re-injected back into the quantum core. Internal and external calibration loops calculate error syndromes and calibrate the control pulses input to the quantum core. Control of the quantum core is provided from an external support unit via the pattern generator or can be retrieved from classic memory where sequences of commands for the quantum core are stored a priori in the memory. A cryostat unit functions to provide several temperatures to the quantum machine including a temperature to cool the quantum computing core to approximately 4 Kelvin.

Classes IPC  ?

  • H03M 13/00 - Codage, décodage ou conversion de code pour détecter ou corriger des erreursHypothèses de base sur la théorie du codageLimites de codageMéthodes d'évaluation de la probabilité d'erreurModèles de canauxSimulation ou test des codes
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]
  • G06N 10/70 - Correction, détection ou prévention d’erreur quantique, p. ex. codes de surface ou distillation d’état magique

8.

SYSTEM AND METHOD OF QUANTUM ENHANCED ACCELERATED NEURAL NETWORK TRAINING

      
Numéro d'application 17302402
Statut En instance
Date de dépôt 2021-05-01
Date de la première publication 2021-11-04
Propriétaire equal1.labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Redmond, David J.
  • Leipold, Dirk Robert Walter

Abrégé

A novel and useful system and method of quantum enhanced accelerated training of a classic neural network (NN). The quantum system implements an optimizer that accelerates training of the classic NN by exploiting the properties of quantum mechanics and manipulating the quantum system into a state that represents the complete state of the classic NN, including the loss function. The quantum system is then allowed to transition to its “optimum state” and the minimum energy state is read out from detectors and weight updates are calculated and fed back to the classic NN. Mapping and detection helper neural networks learn the characteristics of the quantum system structures. By averaging this over a number of images the learning weight or gradient of descent can be controlled to yield optimum neural network parameters. The time and energy required for training the classic NN as well as for inference is drastically reduced.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G06N 3/04 - Architecture, p. ex. topologie d'interconnexion
  • G06N 3/08 - Méthodes d'apprentissage

9.

Semiconductor process optimized for quantum structures

      
Numéro d'application 17157062
Numéro de brevet 11611032
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-01-25
Date de la première publication 2021-05-13
Date d'octroi 2023-03-21
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful modified semiconductor fabrication technique for realizing reliable semiconductor quantum structures. Quantum structures require a minimization of the parasitic capacitance of the control gate and the quantum well. The modified semiconductor process eliminates the fabrication of the metal, contact, and optionally the raised diffusion layers from the quantum wells, thereby resulting in much lower well and gate capacitances and therefore larger Coulomb blockade voltages. This allows easier implementation of the electronic control circuits in that they can have larger intrinsic noise and relaxed analog resolution. Several processes are disclosed including implementations of semiconductor quantum structures with tunneling through an oxide layer as well as tunneling through a local well depleted region. These techniques can be used in both planar semiconductor processes and 3D, e.g., FinFET, semiconductor processes. A dedicated process masking step is used for realizing the raised diffusions. In addition, the edge of the raised diffusion layer may be placed either in the gate region or the active layer region.

Classes IPC  ?

  • H10N 60/10 - Dispositifs à base de jonctions
  • H10N 60/80 - Détails de structure
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H10N 60/01 - Fabrication ou traitement
  • H10N 60/12 - Dispositifs à effet Josephson
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H01L 39/02 - Dispositifs utilisant la supraconductivité ou l'hyperconductivité; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives - Détails
  • H01L 39/24 - Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement des dispositifs couverts par  ou de leurs parties constitutives

10.

Reprogrammable quantum processor architecture incorporating quantum error correction

      
Numéro d'application 16446271
Numéro de brevet 11203526
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2021-03-04
Date d'octroi 2021-12-21
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful quantum computing machine architecture that includes a classic computing core as well as a quantum computing core. A programmable pattern generator executes sequences of instructions that control the quantum core. In accordance with the sequences, a pulse generator functions to generate the control signals that are input to the quantum core to perform quantum operations. A partial readout of the quantum state in the quantum core is generated that is subsequently re-injected back into the quantum core to extend decoherence time. Access gates control movement of quantum particles in the quantum core. Errors are corrected from the partial readout before being re-injected back into the quantum core. Internal and external calibration loops calculate error syndromes and calibrate the control pulses input to the quantum core. Control of the quantum core is provided from an external support unit via the pattern generator or can be retrieved from classic memory where sequences of commands for the quantum core are stored a priori in the memory. A cryostat unit functions to provide several temperatures to the quantum machine including a temperature to cool the quantum computing core to approximately 4 Kelvin.

Classes IPC  ?

  • H03M 13/00 - Codage, décodage ou conversion de code pour détecter ou corriger des erreursHypothèses de base sur la théorie du codageLimites de codageMéthodes d'évaluation de la probabilité d'erreurModèles de canauxSimulation ou test des codes
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

11.

Quantum shift register structures

      
Numéro d'application 16929275
Numéro de brevet 10843924
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-07-15
Date de la première publication 2020-11-24
Date d'octroi 2020-11-24
Propriétaire equal1.labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful controlled quantum shift register for transporting particles from one quantum dot to another in a quantum structure. The shift register incorporates a succession of qdots with tunneling paths and control gates. Applying appropriate control signals to the control gates, a particle or a split quantum state is made to travel along the shift register. The shift register also includes ancillary double interaction where two pairs of quantum dots provide an ancillary function where the quantum state of one pair is replicated in the second pair. The shift register also provides bifurcation where an access path is split into two or more paths. Depending on the control pulse signals applied, quantum dots are extended into multiple paths. Control of the shift register is provided by electric control pulses. An optional auxiliary magnetic field provides additional control of the shift register.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués

12.

Semiconductor process for quantum structures with staircase active well incorporating shared gate control

      
Numéro d'application 16740567
Numéro de brevet 10861940
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-13
Date de la première publication 2020-07-16
Date d'octroi 2020-12-08
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful modified semiconductor process having staircase active well shapes that provide variable distances between pairs of locations (i.e. quantum dots) resulting in modulation of the quantum interaction strength from weak/negligible at large separations to moderate and then strong at short separations. To achieve a modulation of the distance between pairs of locations, diagonal, lateral, and vertical quantum particle/state transport is employed. As examples, both implementations of semiconductor quantum structures with tunneling through an oxide layer and with tunneling through a local well depleted region are disclosed. These techniques are applicable to both planar semiconductor processes and 3D (e.g. Fin-FET) semiconductor processes. Optical proximity correction is used to accommodate the staircase well layers. Each gate control circuit in the imposer circuitry functions to control more than one set of control gates. Thus, each gate control circuit is shared across several qubits which are located sufficiently far from each other to prevent interference. This substantially reduces the number of control signals and control logic that required in the structure.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/775 - Transistors à effet de champ avec un canal à gaz de porteurs de charge à une dimension, p.ex. FET à fil quantique
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques

13.

Semiconductor quantum structures using preferential tunneling through thin insulator layers

      
Numéro d'application 16747445
Numéro de brevet 10868119
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-20
Date de la première publication 2020-07-16
Date d'octroi 2020-12-15
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful semiconductor structures using preferential tunneling through thin insulator layers. Semiconductor quantum structures are implemented using tunneling through a thin oxide layer. The quantum dots are fabricated with semiconductor wells, 3D fins or combinations thereof, while the tunneling path and any optional quantum transport path is implemented with gate layers. The oxide layer between the gate and the well is thin enough in the nanometer semiconductor processes to permit significant tunneling. Having a thin oxide layer on only one side of the well, while having thick oxide layers on all other sides, results in a preferential tunneling direction where tunneling is restricted to a small area resulting in aperture tunneling. The advantage being constraining quantum transport to a very narrow path, which can be approximated as unidimensional. In alternative embodiments, more than one preferential tunneling direction may be used. These techniques can be used in both planar and 3D (e.g., FinFET) semiconductor processes.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/775 - Transistors à effet de champ avec un canal à gaz de porteurs de charge à une dimension, p.ex. FET à fil quantique

14.

Semiconductor process optimized for quantum structures

      
Numéro d'application 16734337
Numéro de brevet 10903413
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-05
Date de la première publication 2020-07-09
Date d'octroi 2021-01-26
Propriétaire Equal!.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful modified semiconductor fabrication technique for realizing reliable semiconductor quantum structures. Quantum structures require a minimization of the parasitic capacitance of the control gate and the quantum well. The modified semiconductor process eliminates the fabrication of the metal, contact, and optionally the raised diffusion layers from the quantum wells, thereby resulting in much lower well and gate capacitances and therefore larger Coulomb blockade voltages. This allows easier implementation of the electronic control circuits in that they can have larger intrinsic noise and relaxed analog resolution. Several processes are disclosed including implementations of semiconductor quantum structures with tunneling through an oxide layer as well as tunneling through a local well depleted region. These techniques can be used in both planar semiconductor processes and 3D, e.g., FinFET, semiconductor processes. A dedicated process masking step is used for realizing the raised diffusions. In addition, the edge of the raised diffusion layer may be placed either in the gate region or the active layer region.

Classes IPC  ?

  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H01L 39/02 - Dispositifs utilisant la supraconductivité ou l'hyperconductivité; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives - Détails
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 39/24 - Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement des dispositifs couverts par  ou de leurs parties constitutives

15.

Integrated quantum computer incorporating quantum core and associated classical control circuitry

      
Numéro d'application 16734346
Numéro de brevet 11423322
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-05
Date de la première publication 2020-05-21
Date d'octroi 2022-08-23
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful fully integrated quantum computer containing both quantum core circuitry and associated classical electronic control circuits on the same monolithic die. The integrated quantum computer avoids ESD loading on the quantum structures and minimizes the need for long interconnects with resultant large parasitic inductances and capacitances. Such parasitics reduce the maximum operating frequency of the realized quantum core structures. A cryostat unit functions to provide several temperatures to the quantum computer including a temperature to cool the quantum core to approximately 4° K and the interface SoC to 77° K. Alternatively, the interface circuitry is also integrated with the main QPU on the same die. A programmable pattern generator executes sequences of instructions that control the quantum core. In accordance with the sequences, a pulse generator functions to generate the control signals that are input to the quantum core to perform quantum operations.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 15/78 - Architectures de calculateurs universels à programmes enregistrés comprenant une seule unité centrale
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes

16.

Semiconductor process for quantum structures with staircase active well

      
Numéro d'application 16740521
Numéro de brevet 10854738
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-13
Date de la première publication 2020-05-14
Date d'octroi 2020-12-01
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful modified semiconductor process having staircase active well shapes that provide variable distances between pairs of locations (i.e. quantum dots) resulting in modulation of the quantum interaction strength from weak/negligible at large separations to moderate and then strong at short separations. To achieve a modulation of the distance between pairs of locations, diagonal, lateral, and vertical quantum particle/state transport is employed. As examples, both implementations of semiconductor quantum structures with tunneling through an oxide layer and with tunneling through a local well depleted region are disclosed. These techniques are applicable to both planar semiconductor processes and 3D (e.g. Fin-FET) semiconductor processes. Optical proximity correction is used to accommodate the staircase well layers. Each gate control circuit in the imposer circuitry functions to control more than one set of control gates. Thus, each gate control circuit is shared across several qubits which are located sufficiently far from each other to prevent interference. This substantially reduces the number of control signals and control logic that required in the structure.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/788 - Transistors à effet de champ l'effet de champ étant produit par une porte isolée à grille flottante
  • H01L 29/78 - Transistors à effet de champ l'effet de champ étant produit par une porte isolée
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 21/8234 - Technologie MIS
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • B82Y 40/00 - Fabrication ou traitement des nanostructures

17.

Topological programmable scalable quantum computing machine utilizing chord line quasi unidimensional aperature tunneling semiconductor structures

      
Numéro d'application 16524259
Numéro de brevet 10873019
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-29
Date de la première publication 2020-04-02
Date d'octroi 2020-12-22
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful topological, scalable, and reprogrammable quantum computing machine having one or more quasi-unidimensional chord lines along which the movement of a particle is constrained. The unidimensional passage has localized energy levels that can be controlled with classic electronics. The chord line has two or more quantum dots between which a quasi-unidimensional channel is formed for the particle to travel from one qdot to the other. The tunneling path may be polysilicon, metal, thin oxide, or induced depletion region. The chord line can be in a two-dimensional space for a planar process or in a three-dimensional space with multiple layers of signal processing for a three dimensional process. A quantum structure has semiconductor dots with a layer that provides the chord line for the quantum particle evolution to occur from one dot to the other. The various layers may include polysilicon, metal, thin oxide, or induced depletion region either fully overlapped or partially overlapped.

Classes IPC  ?

  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 39/24 - Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement des dispositifs couverts par  ou de leurs parties constitutives
  • H01L 39/02 - Dispositifs utilisant la supraconductivité ou l'hyperconductivité; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives - Détails

18.

Multistage semiconductor quantum detector circuit incorporating anticorrelation

      
Numéro d'application 16569471
Numéro de brevet 10845496
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-09-12
Date de la première publication 2020-01-02
Date d'octroi 2020-11-24
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful multistage semiconductor quantum detector circuit incorporating an anticorrelation mechanism. The quantum structure has at least the first stage sensor of the detector merged into the quantum structure in order to minimize loading of the quantum structure. The merged quantum structure and detector sensor may be encapsulated in a metal cage in order to provide enhanced rejection of the environmental parasitic electric and/or magnetic fields. A double boot strapping detector front-end configuration substantially eliminates the loading coming from both the gate-source and the gate-drain parasitic capacitances of the first sensor device of the detector that is connected to the quantum structure. In addition, differential detection aids in rejecting leakage, noise, and correlated interference coupling. Both dummy referenced differential detection as well as self-referenced differential detection may be employed in the detector. Moreover, correlated double sampling is used after preamplification in the detector in order to further reject noise and perturbations in the system.

Classes IPC  ?

  • G01V 3/02 - Prospection ou détection électrique ou magnétiqueMesure des caractéristiques du champ magnétique de la terre, p. ex. de la déclinaison ou de la déviation fonctionnant par propagation de courant électrique
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H01L 27/12 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant autre qu'un corps semi-conducteur, p.ex. un corps isolant

19.

Planar quantum structures utilizing quantum particle tunneling through local depleted well

      
Numéro d'application 16445285
Numéro de brevet 11214484
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-01-04
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures having a continuous well with control gates that control a local depletion region to form quantum dots. Local depleted well tunneling is used to control quantum operations to implement quantum computing circuits. Qubits are realized by modulating gate potential to control tunneling through local depleted region between two or more sections of the well. Complex structures with a higher number of qdots per continuous well and a larger number of wells are fabricated. Both planar and 3D FinFET semiconductor processes are used to build well to gate and well to well tunneling quantum structures. Combining a number of elementary quantum structure, a quantum computing machine is realized. An interface device provides an interface between classic circuitry and quantum circuitry by permitting tunneling of a single quantum particle from the classic side to the quantum side of the device. Detection interface devices detect the presence or absence of a particle destructively or nondestructively.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

20.

Finfet quantum structures utilizing quantum particle tunneling through local depleted well

      
Numéro d'application 16445325
Numéro de brevet 11454834
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-09-27
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures having a continuous well with control gates that control a local depletion region to form quantum dots. Local depleted well tunneling is used to control quantum operations to implement quantum computing circuits. Qubits are realized by modulating gate potential to control tunneling through local depleted region between two or more sections of the well. Complex structures with a higher number of qdots per continuous well and a larger number of wells are fabricated. Both planar and 3D FinFET semiconductor processes are used to build well to gate and well to well tunneling quantum structures. Combining a number of elementary quantum structure, a quantum computing machine is realized. An interface device provides an interface between classic circuitry and quantum circuitry by permitting tunneling of a single quantum particle from the classic side to the quantum side of the device. Detection interface devices detect the presence or absence of a particle destructively or nondestructively.

Classes IPC  ?

  • H01L 31/00 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]
  • G06N 10/70 - Correction, détection ou prévention d’erreur quantique, p. ex. codes de surface ou distillation d’état magique

21.

FinFET quantum structures utilizing quantum particle tunneling through oxide

      
Numéro d'application 16445332
Numéro de brevet 11327344
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-05-10
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures having a continuous well with control gates that control a local depletion region to form quantum dots. Local depleted well tunneling is used to control quantum operations to implement quantum computing circuits. Qubits are realized by modulating gate potential to control tunneling through local depleted region between two or more sections of the well. Complex structures with a higher number of qdots per continuous well and a larger number of wells are fabricated. Both planar and 3D FinFET semiconductor processes are used to build well to gate and well to well tunneling quantum structures. Combining a number of elementary quantum structure, a quantum computing machine is realized. An interface device provides an interface between classic circuitry and quantum circuitry by permitting tunneling of a single quantum particle from the classic side to the quantum side of the device. Detection interface devices detect the presence or absence of a particle destructively or nondestructively.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/06 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les formes, les dimensions relatives, ou les dispositions des régions semi-conductrices
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

22.

Semiconductor controlled quantum Pauli interaction gate

      
Numéro d'application 16445695
Numéro de brevet 11366345
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-06-21
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/06 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les formes, les dimensions relatives, ou les dispositions des régions semi-conductrices
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

23.

Semiconductor controlled quantum ancillary interaction gate

      
Numéro d'application 16445726
Numéro de brevet 10822231
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-11-03
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs

24.

Quantum shift register incorporating bifurcation

      
Numéro d'application 16446325
Numéro de brevet 10562765
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-02-18
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful controlled quantum shift register for transporting particles from one quantum dot to another in a quantum structure. The shift register incorporates a succession of qdots with tunneling paths and control gates. Applying appropriate control signals to the control gates, a particle or a split quantum state is made to travel along the shift register. The shift register also includes ancillary double interaction where two pairs of quantum dots provide an ancillary function where the quantum state of one pair is replicated in the second pair. The shift register also provides bifurcation where an access path is split into two or more paths. Depending on the control pulse signals applied, quantum dots are extended into multiple paths. Control of the shift register is provided by electric control pulses. An optional auxiliary magnetic field provides additional control of the shift register.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique

25.

Classic-quantum injection interface device

      
Numéro d'application 16445307
Numéro de brevet 10934163
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2021-03-02
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures having a continuous well with control gates that control a local depletion region to form quantum dots. Local depleted well tunneling is used to control quantum operations to implement quantum computing circuits. Qubits are realized by modulating gate potential to control tunneling through local depleted region between two or more sections of the well. Complex structures with a higher number of qdots per continuous well and a larger number of wells are fabricated. Both planar and 3D FinFET semiconductor processes are used to build well to gate and well to well tunneling quantum structures. Combining a number of elementary quantum structure, a quantum computing machine is realized. An interface device provides an interface between classic circuitry and quantum circuitry by permitting tunneling of a single quantum particle from the classic side to the quantum side of the device. Detection interface devices detect the presence or absence of a particle destructively or nondestructively.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs

26.

Quantum-classic detection interface device

      
Numéro d'application 16445316
Numéro de brevet 11454833
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-09-27
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures having a continuous well with control gates that control a local depletion region to form quantum dots. Local depleted well tunneling is used to control quantum operations to implement quantum computing circuits. Qubits are realized by modulating gate potential to control tunneling through local depleted region between two or more sections of the well. Complex structures with a higher number of qdots per continuous well and a larger number of wells are fabricated. Both planar and 3D FinFET semiconductor processes are used to build well to gate and well to well tunneling quantum structures. Combining a number of elementary quantum structure, a quantum computing machine is realized. An interface device provides an interface between classic circuitry and quantum circuitry by permitting tunneling of a single quantum particle from the classic side to the quantum side of the device. Detection interface devices detect the presence or absence of a particle destructively or nondestructively.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/06 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les formes, les dimensions relatives, ou les dispositions des régions semi-conductrices
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]
  • G06N 10/70 - Correction, détection ou prévention d’erreur quantique, p. ex. codes de surface ou distillation d’état magique

27.

Semiconductor controlled quantum interaction gates

      
Numéro d'application 16445645
Numéro de brevet 10865106
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-12-15
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques

28.

Semiconductor controlled quantum annealing interaction gate

      
Numéro d'application 16445658
Numéro de brevet 10793431
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-10-06
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs

29.

Semiconductor controlled quantum swap interaction gate

      
Numéro d'application 16445673
Numéro de brevet 10800654
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-10-13
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes

30.

Quantum structure incorporating theta angle control

      
Numéro d'application 16445760
Numéro de brevet 11300816
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-04-12
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful electronic and magnetic control of several quantum structures that provide various control functions. An electric field provides control and is created by a voltage applied to a control terminal. Alternatively, an inductor or resonator provides control. An electric field functions as the main control and an auxiliary magnetic field provides additional control on the control gate. The magnetic field is used to control different aspects of the quantum structure. The magnetic field impacts the spin of the electron by tending to align to the magnetic field. The Bloch sphere is a geometrical representation of the state of a two-level quantum system and defined by a vector in x, y, z spherical coordinates. The representation includes two angles θ and φ whereby an appropriate electrostatic gate control voltage signal is generated to control the angle θ of the quantum state and an appropriate control voltage to an interface device generates a corresponding electrostatic field in the quantum structure to control the angle φ.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

31.

Quantum structure incorporating phi angle control

      
Numéro d'application 16446160
Numéro de brevet 11327345
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-05-10
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful electronic and magnetic control of several quantum structures that provide various control functions. An electric field provides control and is created by a voltage applied to a control terminal. Alternatively, an inductor or resonator provides control. An electric field functions as the main control and an auxiliary magnetic field provides additional control on the control gate. The magnetic field is used to control different aspects of the quantum structure. The magnetic field impacts the spin of the electron by tending to align to the magnetic field. The Bloch sphere is a geometrical representation of the state of a two-level quantum system and defined by a vector in x, y, z spherical coordinates. The representation includes two angles θ and φ whereby an appropriate electrostatic gate control voltage signal is generated to control the angle θ of the quantum state and an appropriate control voltage to an interface device generates a corresponding electrostatic field in the quantum structure to control the angle φ.

Classes IPC  ?

  • H01L 29/82 - Types de dispositifs semi-conducteurs commandés par la variation du champ magnétique appliqué au dispositif
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

32.

Quantum structure incorporating electric and magnetic field control

      
Numéro d'application 16446191
Numéro de brevet 11281030
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-03-22
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful electronic and magnetic control of several quantum structures that provide various control functions. An electric field provides control and is created by a voltage applied to a control terminal. Alternatively, an inductor or resonator provides control. An electric field functions as the main control and an auxiliary magnetic field provides additional control on the control gate. The magnetic field is used to control different aspects of the quantum structure. The magnetic field impacts the spin of the electron by tending to align to the magnetic field. The Bloch sphere is a geometrical representation of the state of a two-level quantum system and defined by a vector in x, y, z spherical coordinates. The representation includes two angles θ and φ whereby an appropriate electrostatic gate control voltage signal is generated to control the angle θ of the quantum state and an appropriate control voltage to an interface device generates a corresponding electrostatic field in the quantum structure to control the angle φ.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

33.

Reprogrammable quantum processor architecture

      
Numéro d'application 16446235
Numéro de brevet 11822163
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2023-11-21
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful quantum computing machine includes classic computing and quantum computing cores. A programmable pattern generator executes instructions that control the quantum core. A pulse generator generates the control signals input to the quantum core to perform quantum operations. A partial readout of the quantum state is re-injected into the quantum core to extend decoherence time. Access gates control movement of quantum particles in the quantum core. Errors are corrected from the readout before being re-injected into the quantum core. Internal and external calibration loops calculate error syndromes and calibrate control pulses input to the quantum core. Control of the quantum core is provided from an external support unit via the pattern generator or retrieved from classic memory where sequences of commands are stored in memory. A cryostat unit functions to cool the quantum computing core to approximately 4 Kelvin.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G06N 10/40 - Réalisations ou architectures physiques de processeurs ou de composants quantiques pour la manipulation de qubits, p. ex. couplage ou commande de qubit
  • G06N 10/70 - Correction, détection ou prévention d’erreur quantique, p. ex. codes de surface ou distillation d’état magique
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]
  • H10N 60/10 - Dispositifs à base de jonctions
  • H10N 69/00 - Dispositifs intégrés, ou ensembles de plusieurs dispositifs, comportant au moins un élément supraconducteur couvert par le groupe

34.

Reprogrammable quantum processor architecture incorporating calibration loops

      
Numéro d'application 16446262
Numéro de brevet 11275260
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2022-03-15
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful quantum computing machine architecture that includes a classic computing core as well as a quantum computing core. A programmable pattern generator executes sequences of instructions that control the quantum core. In accordance with the sequences, a pulse generator functions to generate the control signals that are input to the quantum core to perform quantum operations. A partial readout of the quantum state in the quantum core is generated that is subsequently re-injected back into the quantum core to extend decoherence time. Access gates control movement of quantum particles in the quantum core. Errors are corrected from the partial readout before being re-injected back into the quantum core. Internal and external calibration loops calculate error syndromes and calibrate the control pulses input to the quantum core. Control of the quantum core is provided from an external support unit via the pattern generator or can be retrieved from classic memory where sequences of commands for the quantum core are stored a priori in the memory. A cryostat unit functions to provide several temperatures to the quantum machine including a temperature to cool the quantum computing core to approximately 4 Kelvin.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs
  • B82Y 15/00 - Nanotechnologie pour l’interaction, la détection ou l'actionnement, p. ex. points quantiques comme marqueurs en dosages protéiques ou moteurs moléculaires
  • G06F 1/20 - Moyens de refroidissement
  • G06F 11/07 - Réaction à l'apparition d'un défaut, p. ex. tolérance de certains défauts
  • G06F 15/16 - Associations de plusieurs calculateurs numériques comportant chacun au moins une unité arithmétique, une unité programme et un registre, p. ex. pour le traitement simultané de plusieurs programmes
  • G06N 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G11C 19/32 - Mémoires numériques dans lesquelles l'information est déplacée par échelons, p. ex. registres à décalage utilisant des éléments supraconducteurs
  • H01L 21/02 - Fabrication ou traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou de leurs parties constitutives
  • H01L 27/088 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface le substrat étant un corps semi-conducteur comprenant uniquement des composants semi-conducteurs d'un seul type comprenant uniquement des composants à effet de champ les composants étant des transistors à effet de champ à porte isolée
  • H01L 27/18 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des composants présentant un effet de supraconductivité
  • H01L 29/15 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p.ex. puits quantiques multiples, superréseaux
  • H01L 29/417 - Electrodes caractérisées par leur forme, leurs dimensions relatives ou leur disposition relative transportant le courant à redresser, à amplifier ou à commuter
  • H01L 33/04 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails caractérisés par les corps semi-conducteurs ayant une structure à effet quantique ou un superréseau, p.ex. jonction tunnel
  • H01L 39/22 - Dispositifs comportant une jonction de matériaux différents, p.ex. dispositifs à effet Josephson
  • H03M 1/34 - Valeur analogique comparée à des valeurs de référence
  • H03M 1/66 - Convertisseurs numériques/analogiques
  • H03K 3/38 - Générateurs caractérisés par le type de circuit ou par les moyens utilisés pour produire des impulsions par l'utilisation, comme éléments actifs, de dispositifs supraconducteurs
  • H03M 13/15 - Codes cycliques, c.-à-d. décalages cycliques de mots de code produisant d'autres mots de code, p. ex. codes définis par un générateur polynomial, codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghen [BCH]

35.

Quantum shift register structures

      
Numéro d'application 16446294
Numéro de brevet 10850978
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-12-01
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful controlled quantum shift register for transporting particles from one quantum dot to another in a quantum structure. The shift register incorporates a succession of qdots with tunneling paths and control gates. Applying appropriate control signals to the control gates, a particle or a split quantum state is made to travel along the shift register. The shift register also includes ancillary double interaction where two pairs of quantum dots provide an ancillary function where the quantum state of one pair is replicated in the second pair. The shift register also provides bifurcation where an access path is split into two or more paths. Depending on the control pulse signals applied, quantum dots are extended into multiple paths. Control of the shift register is provided by electric control pulses. An optional auxiliary magnetic field provides additional control of the shift register.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués
  • H01L 29/66 - Types de dispositifs semi-conducteurs
  • H03K 19/195 - Circuits logiques, c.-à-d. ayant au moins deux entrées agissant sur une sortieCircuits d'inversion utilisant des éléments spécifiés utilisant des dispositifs supraconducteurs

36.

Quantum shift register based ancillary quantum interaction gates

      
Numéro d'application 16446313
Numéro de brevet 10562764
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de la première publication 2019-12-26
Date d'octroi 2020-02-18
Propriétaire Equal1.Labs Inc. (USA)
Inventeur(s)
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

A novel and useful controlled quantum shift register for transporting particles from one quantum dot to another in a quantum structure. The shift register incorporates a succession of qdots with tunneling paths and control gates. Applying appropriate control signals to the control gates, a particle or a split quantum state is made to travel along the shift register. The shift register also includes ancillary double interaction where two pairs of quantum dots provide an ancillary function where the quantum state of one pair is replicated in the second pair. The shift register also provides bifurcation where an access path is split into two or more paths. Depending on the control pulse signals applied, quantum dots are extended into multiple paths. Control of the shift register is provided by electric control pulses. An optional auxiliary magnetic field provides additional control of the shift register.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G02F 1/017 - Structures avec une variation de potentiel périodique ou quasi périodique, p. ex. superréseaux, puits quantiques
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique

37.

SEMICONDUCTOR CONTROLLED QUANTUM INTERACTION GATES

      
Numéro d'application IB2019055171
Numéro de publication 2019/244076
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de publication 2019-12-26
Propriétaire EQUAL1.LABS INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Maxim, George Adrian
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Asker, Michael Albert

Abrégé

Novel and useful quantum structures that provide various control functions. Particles are brought into close proximity to interact with one another and exchange information. After entanglement, the particles are moved away from each other but they still carry the information contained initially. Measurement and detection are performed on the particles from the entangled ensemble to determine whether the particle is present or not in a given qdot. A quantum interaction gate is a circuit or structure operating on a relatively small number of qubits. Quantum interaction gates implement several quantum functions including a controlled NOT gate, quantum annealing gate, controlled SWAP gate, a controlled Pauli rotation gate, and ancillary gate. These quantum interaction gates can have numerous shapes including double V shape, H shape, X shape, L shape, I shape, etc.

Classes IPC  ?

  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron
  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • H01L 29/12 - Corps semi-conducteurs caractérisés par les matériaux dont ils sont constitués

38.

QUANTUM STRUCTURE INCORPORATING ELECTRIC AND MAGNETIC ANGLE CONTROL

      
Numéro d'application IB2019055174
Numéro de publication 2019/244078
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-19
Date de publication 2019-12-26
Propriétaire EQUAL1.LABS INC. (USA)
Inventeur(s)
  • Asker, Michael Albert
  • Leipold, Dirk Robert Walter
  • Maxim, George Adrian

Abrégé

Novel and useful electronic and magnetic control of several quantum structures that provide various control functions. An electric field provides control and is created by a voltage applied to a control terminal. Alternatively, an inductor or resonator provides control. An electric field functions as the main control and an auxiliary magnetic field provides additional control on the control gate. The magnetic field is used to control different aspects of the quantum structure. The magnetic field impacts the spin of the electron by tending to align to the magnetic field. The Bloch sphere is a geometrical representation of the state of a two-level quantum system and defined by a vector in x, y, z spherical coordinates. The representation includes two angles Θ and φ whereby an appropriate electrostatic gate control voltage signal is generated to control the angle Θ of the quantum state and an appropriate control voltage to an interface device generates a corresponding electrostatic field in the quantum structure to control the angle φ.

Classes IPC  ?

  • G06N 10/00 - Informatique quantique, c.-à-d. traitement de l’information fondé sur des phénomènes de mécanique quantique
  • B82Y 10/00 - Nanotechnologie pour le traitement, le stockage ou la transmission d’informations, p. ex. calcul quantique ou logique à un électron