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摇钱树捕鱼:计算速度和相干时间是衡量量子位能力的两个核心指标

时间:2022/1/14 11:52:22  作者:  来源:  浏览:9  评论:0
内容摘要:半导体量子计算是目前世界上流行的主流研究和应用方向。英特尔(Intel)、台积电(TSMC)等公司,以及欧洲和澳大利亚都在部署这一关键技术路线。本研究结果中提到的“高控制保真度”对世界各地的研究者来说都是一个挑战。“高操纵保真度”要求量子位有更快的操纵率,同时有更长的量子退相干时间。中国研究小组在基本温度为10mK(绝...
半导体量子计算是目前世界上流行的主流研究和应用方向。英特尔(Intel)、台积电(TSMC)等公司,以及欧洲和澳大利亚都在部署这一关键技术路线。本研究结果中提到的“高控制保真度”对世界各地的研究者来说都是一个挑战。“高操纵保真度”要求量子位有更快的操纵率,同时有更长的量子退相干时间。

中国研究小组在基本温度为10 mK(绝对零度以上0.01度)的牛津Triton稀释冰箱中进行了实验。通过优化器件性能,在耦合强度高可调的双量子点上完成了自旋量子位的泡利。自旋阻塞读出观测到多层电偶极子自旋共振谱。通过调整不同的自旋翻转模式摇钱树捕鱼,在100 mT (milliTesla)的磁场下实现了超过540 MHz速率的自旋量子位的超快操纵,创造了半导体系统中超快自旋量子位控制的新纪录。最高纪录。

根据本文的摘要,计算速度和相干时间是衡量量子位能力的两个核心指标。强自旋轨道相互作用(SOI)和相对弱的超精细相互作用使锗(Ge)中的空穴成为实现快速、全电相干控制自旋量子位的重要候选材料。

研究结果表明,硅锗空穴自旋量子比特系统是实现全电子控制半导体量子计算的重要候选系统之一,能够满足可扩展量子信息处理器的divenczo标准要求。这一成果为半导体量子计算的研究开辟了一个新的领域。

本文表明,中国科学院量子信息重点实验室博士后研究员王珂和博士生徐刚为论文的共同第一作者。本论文的共同通信作者为圆圆量子首席科学家中国科学院量子信息重点实验室郭国平教授、李海鸥研究员,中国科学院物理研究所张建军研究员。


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