于扬

南京大学物理系教授

于扬

男,南京大学物理系教授,博士生导师。1968年4月出生于重庆市,1990年获南京大学理学学士,1995年获南京大学理学硕士,2002年获美国堪萨斯大学物理学博士学位。主要研究方向:超导量子器件中的量子现象/超导量子比特和量子计算/超导约瑟夫森器件中的非线性效应。[0][1]

男,南京大学物理系教授,博士生导师。1968年4月出生于重庆市,1990年获南京大学理学学士,1995年获南京大学理学硕士,2002年获美国堪萨斯大学物理学博士学位。

主要研究方向:超导量子器件中的量子现象/超导量子比特和量子计算/超导约瑟夫森器件中的非线性效应。[1][2]

人物经历

1990年,于扬毕业于南京大学物理系,获得理学学士学位。1997年,于扬前往美国堪萨斯大学物理与天文系攻读博士学位。在博士学习期间,他专注于超导量子比特的研究,并于2002年成功获得博士学位。2002年至2005年,他在麻省理工学院电子实验室(RLE)作为博士后继续从事超导量子比特的研究。2005年,于扬受聘教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,回国任南京大学物理系教授,并担任博士生导师。2007年于扬获得国家杰出青年科学基金。[3]

工作成果

过去的主要工作及获得的成果:实验观测到约瑟夫森节中的量子相干振荡,不仅证实了量子力学可以应用于宏观变量,而且开创了运用超导器件实现量子计算机的广阔前景,结果发表在2002年5月的《科学》上,同期《科学》上还刊登了2003年诺贝尔物理学奖获得者莱格特的相关评述,指出它清除了超导量子计算的消相干障碍,随后《今日物理》和《科学美国人》等著名杂志作了详细报道,称其为超导量子计算的重大突破,被SCI论文他引约370次,此外测量了单个氮化铌和铌ní超导量子比特的量子消相干时间,率先实行3固态量子比特的相干调控和纠缠,在超导量子比特中观测到宏观量子系统的MACH-ZEHNDER干涉,并提出以此测定消相干时间的方法。已发表SCI论文50多篇,其中包括 Science 3 篇;Nature Communications 1篇,Phys. Rev. Lett. 4篇。

研究课题

目前的研究课题及展望:目前主持科技部重大基础研究计划量子调控子课题,国家自然科学基金重大研究计划重点项目,江苏省自然科学基金攀登项目等,重点关注与量子调控有关的问题,特别是超导量子比特。

于扬先生担任的社会职务包括:中国科技咨询协会专家组理事、上海市企业信息化专家组理事、加中贸易理事会理事、加拿大咨询协会成员、加拿大York大学访问教授。

于扬先生拥有多年的TMT产业的研究经验,并是业内知名的演讲家、观察家和管理者。做为业界公认的权威第三方行业分析机构易观国际的CEO,被国内、外极具影响力的TMT产业高层论坛邀请并演讲,为其活动增加了不可多得的公信力,与此同时,还为众多TMT企业提供了战略指导。

工作地址: 南京大学唐仲英楼B408

主要作品

[1]Quantum Voting Machine Encoded with Microwave Photons. 张钰;杨垂平;苏奇平;康逸豪;郑文;李邵雄;于扬.Chinese Physics Letters,2024(07)

[2]Balancing the Quantum Speed Limit and Instantaneous Energy Cost in Adiabatic Quantum Evolution. 徐建文;张宇佳;郑文;蔡浩阳;周浩宇;李先科;廖绪东;张钰;李邵雄;兰栋;谭新生;于扬.Chinese Physics Letters,2024(04)

[3]超导量子计算核心器件. 郑文;于扬.物理,2023(11)

[4]Realization of high-fidelity and robust geometric gates with time-optimal control technique in superconducting quantum circuit. 王治旻;马壮;喻祥敏;郑文;周坤;张宇佳;张钰;兰栋;赵杰;谭新生;李邵雄;于扬.Chinese Physics B,2023(10)

[5]Demonstrate chiral spin currents with nontrivial interactions in superconducting quantum circuit. 喻祥敏;邓翔;徐建文;郑文;兰栋;赵杰;谭新生;李邵雄;于扬.Chinese Physics B,2023(04)

[6]Measuring Quantum Geometric Tensor of Non-Abelian System in Superconducting Circuits. 郑文;徐建文;马壮;李勇;董煜倩;张煜;王晓晗;孙国柱;吴培亨;赵杰;李邵雄;兰栋;谭新生;于扬.Chinese Physics Letters,2022(10)

[7]Optimized quantum singular value thresholding algorithm based on a hybrid quantum computer. 葛阳阳;王治昱;郑文;张钰;喻祥敏;康人杰;辛蔚;兰栋;赵杰;谭新生;李绍雄;于扬.Chinese Physics B,2022(04)

[8]Universal quantum control based on parametric modulation in superconducting circuits. 李丹宇;储继;郑文;兰栋;赵杰;李邵雄;谭新生;于扬.Chinese Physics B,2021(07)

[9]Integrated superconducting circuit for qubit and resonator protection. 杨晓沛;韩志坤;宋树清;郑文;兰栋;谭新生;于扬.Chinese Physics B,2021(07)

[10]Fabrication of microresonators by using photoresist developer as etchant. 宋树清;徐建文;韩志坤;杨晓沛;孙宇霆;王晓晗;李邵雄;兰栋;赵杰;谭新生;于扬.Chinese Physics B,2021(06)

[11]量子模拟外尔半金属. 于扬;汪子丹.物理学进展,2020(03)

[12]谷歌宣称成功演示“量子霸权”. 于扬.中国科学基金,2020(02)

[13]Manipulation of superconducting qubit with direct digital synthesis. 李志远;于海峰;谭新生;赵士平;于扬.Chinese Physics B,2019(09)

[14]利用超导量子电路模拟拓扑量子材料. 喻祥敏;谭新生;于海峰;于扬.物理学报,2018(22)

[15]Fabrication of Al air-bridge on coplanar waveguide. 金震川;吴海腾;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2018(10)

[16]Demonstration of quantum permutation parity determine algorithm in a superconducting qutrit. 戴坤哲;赵鹏;李蒙蒙;谭新生;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2018(06)

[17]Demonstration of superadiabatic population transfer in superconducting qubit. 李蒙蒙;谭新生;戴坤哲;赵鹏;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2018(06)

[18]Bridge-free fabrication process for Al/AlO_x/Al Josephson junctions. 张珂;李蒙蒙;刘强;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2017(07)

[19]High quality factor superconducting coplanar waveguide fabricated with TiN. 刘强;薛光明;谭新生;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2017(05)

[20]Fabrication of Al/AlO_x/Al junctions using pre-exposure technique at 30-keV e-beam voltage. 兰栋;薛光明;刘强;谭新生;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2016(08)

[21]Increasing energy relaxation time of superconducting qubits with nonmagnetic infrared filter and shield. 刘宇浩;李蒙蒙;兰栋;薛光明;谭新生;于海峰;于扬.Chinese Physics B,2016(05)

[22]Frequency-tunable transmon in a three-dimensional copper cavity. 潘佳政;曹志敏;范云益;周渝;兰栋;刘宇浩;陈志平;李永超;曹春海;许伟伟;康琳;陈健;于海峰;于扬;孙国柱;吴培亨.Chinese Physics B,2015(11)

[23]超导量子比特中的Landau-Zener-Stckelberg干涉. 张鹏;于扬.中国科学:物理学 力学 天文学,2013(05)

[24]Tuning an rf-SQUID flux qubit system’s potential with magnetic flux bias. 花涛;许伟伟;史建新;安德越;孙国柱;于扬;吴培亨.Chinese Physics B,2012(09)

[25]超导磁通量子比特低频磁通噪声的测量. 丛山桦;王轶文;孙国柱;于扬;陈健;吴培亨.低温物理学报,2012(01)

[26]Quantum nondemolition measurements of a flux qubit coupled to a noisy detector. 姜伟;于扬;韦联福.Chinese Physics B,2011(08)

[27]Landau-Zener-Stckelberg interference in a multi-anticrossing system. 陈劲丹;温学达;孙国柱;于扬.Chinese Physics B,2011(08)

[28]Macroscopic resonant tunneling in an rf-SQUID flux qubit. 丛山桦;王轶文;孙国柱;陈健;于扬;吴培亨.Chinese Physics B,2011(05)

[29]利用超导量子电路中的宏观量子相干性测量弱磁场. 陈劲丹;于扬.南京邮电大学学报(自然科学版),2011(02)

[30]磁通量子比特qubit信号强度随势垒偏置电压的变化. 窦伟平;花涛;王轶文;许伟伟;丛山桦;孙国柱;于扬;吴培亨.低温物理学报,2011(01)

[31]基于热敏超导边界转变传感的单光子探测技术. 周品嘉;常相辉;韦联福;于扬.物理学进展,2010(04)

[32]超导量子比特中的量子跳跃方法. 谭新生;温学达;于扬.物理学进展,2009(04)

[33]超导磁通量子比特中的光子辅助隧穿. 孙国柱;王轶文;丛山桦;曹俊宇;陈健;康琳;许伟伟;于扬;吴培亨.稀有金属材料与工程,2008(S4)

[34]低通、带通电路在超导磁通量子比特测量中的应用. 曹俊宇;孙国柱;王轶文;丛山桦;陈健;于扬;吴培亨.稀有金属材料与工程,2008(S4)

[35]超导量子比特的物理实现. 董宁;王轶文;于扬;孙国柱;曹俊宇;丛山桦;陈健;吴培亨.自然科学进展,2008(07)

[36]基于约瑟夫森器件的超导量子比特. 毛广丰;于扬.物理学进展,2007(01)

[37]Bi_2Sr_2CaCu_2O_(8+y)掺Na样品的超导机制. 于扬,金新,沈剑沧,姚希贤.物理学报,1994(05)

[38]Bi_(2.2)Sr_(1.8)Ca_(1.05)Cu(2.15-x)NaxO_. 于扬,金新,蔡典贤,覃孟军,徐小农,沈剑沧,姚希贤.低温物理学报,1994(02)

资料来源:[4]

主讲课程

近代物理和量子计算

参考资料:[5]

参考资料 5

  1. 于扬:量子物理究竟藏了哪些秘密? — 南京大学
  2. 空港抢先布局量子计算机产业,这又是个什么“宝藏产业”啊! — 今日头条
  3. 于扬 — physics.nju.edu
  4. 于扬 — 中国知网
  5. 于 扬 — 南京大学物理学院
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