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出版物的沃尔夫冈的位置,早些时候之前来到伊利诺斯。

微软量子

  1. d·德容c . g . Prosko d·m·a·华尔登布尔氏l .汉马林诺夫斯基f·k, p . Krogstrup l . p . Kouwenhoven j . v .人类和w·普法夫,快速Microwave-Only特征并使用多路复用Gigahertz-Frequency谐振器读出的量子点、phy。启应用16014007 (2021)。arXiv: 2103.03659
    选为编辑的建议。
  2. m . Pita-Vidal a . Bargerbos C.-K。杨,d . j . van Woerkom w·普法夫n .海德尔·Krogstrup l . p . Kouwenhoven g .德兰格和a口,Gate-Tunable Field-Compatible Fluxonium,理论物理。启应用14064038 (2020)。arXiv: 1910.07978
    选为编辑的建议。
  3. d·德容j . van Veen l . Binci a·辛格·Krogstrup l . p . Kouwenhoven w·普法夫和j·d·沃森,快速检测在纳米线的相干隧穿量子点通过色散门感应,理论物理。启:。11044061 (2019)。arXiv: 1812.08609
    选为编辑的建议。
  4. j . van Veen d·德容l .汉c . Prosko p . Krogstrup j·d·沃森,l . p . Kouwenhoven和w·普法夫,揭示charge-tunneling过程之间的量子点和超导岛通过感应门,理论物理。启BOne hundred.,(2019)。arXiv: 1903.09066

Schoelkopf耶鲁大学实验室

  1. c . j . Axline * l . d . Burkhart * w·普法夫* m .张周k, p . Campagne-Ibarcq·莱因霍尔德l . Frunzio s·m·基尔文l .江m . h . Devoret和r . j . Schoelkopf随需应变量子态转移和纠缠,渐变远程微波腔的记忆,Nat。物理。14705 (2018)。arXiv: 1712.05832
  2. p . Campagne-Ibarcq e . Zalys-Geller a . Narla s . Shankar·莱因霍尔德l . Burkhart c . Axline w·普法夫l . Frunzio r . j . Schoelkopf和m . h . Devoret确定性远程通过微波双光子纠缠的超导电路转换,理论物理。启。120年200501 (2018)。arXiv: 1712.05854
  3. t·布莱希特,y, c . Axline w·普法夫j . z . Blumoff周k, l . Krayzman l . Frunzio和r . j . Schoelkopf玩具小汽车量子集成电路包含一个超导量子位,理论物理。启:。7044018 (2017)。arXiv: 1611.02166
  4. w·普法夫,c . j . Axline l . d . Burkhart Vool, p .莱因霍尔德l . Frunzio l .江m . h . Devoret和r . j . Schoelkopf控释微波腔的多光子量子态内存,Nat。物理。13882 (2017)。arXiv: 1612.05238
  5. a·p·里德k·h·梅耶,j . d . Teufel l . d . Burkhart w·普法夫m . Reagor l .民心的x, r . j . Schoelkopf e . Knill和k·w·莱纳特,忠实传递量子信息转换成机械运动,Nat。物理。131163 (2017)。arXiv: 1703.02548
  6. c . Axline m . Reagor r .陆军·莱因霍尔德c . Wang k .沙恩·w·普法夫,y, l . Frunzio和r . j . Schoelkopf架构将平面和三维集成cqe设备,达成。理论物理。列托人。109年042601 (2016)。arXiv: 1604.06514
  7. t·布莱希特w·普法夫,c . Wang y, l . Frunzio m . h . Devoret和r . j . Schoelkopf多层微波集成为可伸缩的量子计算,量子电路npj量子正216002 (2016)。arXiv: 1509.01119
  8. a . Narla s . Shankar m . Hatridge z Leghtas, k . m . Sliwa e . Zalys-Geller s . o . Mundhada w·普法夫l . Frunzio r . j . Schoelkopf和m . h . Devoret健壮的并发远程两个超导量子比特之间的纠缠,理论物理。启X6031036 (2016)。arXiv: 1603.03742
  9. m . Reagor w·普法夫,c . Axline r·w·陆军n . Ofek k . Sliwa e .荷兰,c . Wang j . Blumoff k .周m . j . Hatridge l . Frunzio m . h . Devoret l .江和r . j . Schoelkopf量子存储器电路QED毫秒连贯性,理论物理。启B94年014506 (2016)。arXiv: 1508.05882
  10. t·布莱希特·m·Reagor y, w .普法夫,c . Wang l . Frunzio m . h . Devoret和r . j . Schoelkopf示范超导玩具小汽车蛀牙,达成。理论物理。列托人。107年192603 (2015)。arXiv: 1509.01119

汉森实验室涂代尔夫特(荷兰)

  1. w·普法夫,b . j . Hensen h . Bernien s . b . van大坝,m . s .勃洛克,t·h·Taminiau m . j . Tiggelman r . n .思·m·马卡姆·d·j . Twitchen r·汉森,无条件的遥远的固态量子比特之间的量子隐形传态,科学345年532 (2014)。arXiv: 1404.4369
    强调在科学的角度来看:j·莫顿和m . Atature量子传送点的宝石。科学345,510 (2014)。
    工作在国际新闻媒体:《纽约时报》、《每日电讯报》、英国广播公司、…
  2. h . Bernien b . Hensen w·普法夫g . Koolstra m·s·勃洛克l .多t·h·Taminiau m·马卡姆·d·j . Twitchen l·切尔德里斯和r·汉森,预示纠缠固态量子位之间相隔三米,自然497年86 (2013)。arXiv: 1212.6136
    自然界中突出显示的消息。
  3. w·普法夫,t·h·Taminiau l .多h . Bernien m·马卡姆·d·j . Twitchen和r·汉森示范entanglement-by-measurement的固态量子比特,Nat。物理。9,29岁(2013年)。arXiv: 1206.2031
  4. a·沃斯·w·普法夫,r·汉森自上而下加工的电浆纳米结构确定性耦合单量子发射器,j:。理论物理。113年024310 (2013)。arXiv: 1301.1939
  5. t .范德萨,j . Hagemeier w·普法夫e .陆军索恩,h·金,的p .彼托夫o . Tjerk d . Bouwmeester和r·汉森的影响纳米光子晶体谐振腔的光学性质:理论和实验,j .选择,Soc。点。B29日698 (2012)。
  6. t .范德萨,j . Hagemeier w·普法夫·e·c·陆军,s·m·索恩,h·金,的p . m .彼托夫·t·h·Oosterkamp d . Bouwmeester和r·汉森的确定性nanoassembly耦合量子emitter-photonic晶体腔系统,达成。理论物理。列托人。98年193103 (2011)。arXiv: 1008.4097

雷根斯堡大学的本科生,斯特伦克实验室(德国)

  1. o . Vavra w·普法夫r .摩纳哥,m . Aprili,斯特伦克和c Current-controllable平面S - (S / F) - S约瑟夫逊结,达成。理论物理。列托人。102年072602 (2013)。
  2. o . Vavra w·普法夫,斯特伦克和c平面S - (S / F) - S逆邻近效应,引发的约瑟夫森结达成。理论物理。列托人。95年062501 (2009)。