0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

本源量子和中科大團隊合作實現(xiàn)硅基量子計算自旋量子比特的超快調(diào)控

本源量子 ? 2023-05-09 15:50 ? 次閱讀

近日,郭光燦院士團隊在硅基半導(dǎo)體量子計算研究中取得重要進展。該團隊郭國平教授、李海歐教授等人與南科大量子科學與工程研究院黃培豪助理研究員、中科院物理研究所張建軍研究員以及本源量子計算有限公司合作,在硅基鍺量子點中實現(xiàn)了自旋量子比特操控速率的電場調(diào)控,以及自旋翻轉(zhuǎn)速率超過1.2 GHz的自旋量子比特超快操控,該速率是國際上半導(dǎo)體量子點體系中已報道的最高值。該工作對提升自旋量子比特的品質(zhì)具有重要的指導(dǎo)意義。研究成果以“Ultrafast and Electrically Tunable Rabi Frequency in a Germanium Hut Wire Hole Spin Qubit”為題,于4月26日在線發(fā)表在國際納米器件物理知名期刊《Nano Letters》上。

硅基半導(dǎo)體自旋量子比特以其長量子退相干時間和高操控保真度,以及其與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝技術(shù)兼容的高可擴展性,成為實現(xiàn)量子計算機研制的重要候選者之一。高操控保真度要求比特在擁有較長的量子退相干時間的同時具備更快的操控速率。傳統(tǒng)方案利用電子自旋共振方式實現(xiàn)自旋比特翻轉(zhuǎn),這種方式的比特操控速率較慢。研究人員發(fā)現(xiàn),利用電偶極自旋共振機制實現(xiàn)自旋比特翻轉(zhuǎn),具備較快的操控速率。同時,比特的操控速率與體系內(nèi)的自旋軌道耦合強度成正相關(guān),因此對體系內(nèi)自旋軌道耦合強度的有效調(diào)控,是實現(xiàn)自旋量子比特高保真度操控重要的物理基礎(chǔ)。其中體系中的電場是調(diào)節(jié)自旋軌道耦合強度的一項重要手段,以此可以實現(xiàn)電場對自旋量子比特性質(zhì)的高效調(diào)控。

近年來,李海歐課題組在硅基鍺量子線空穴量子點體系中開展了系統(tǒng)性實驗研究。通過測量雙量子點中自旋阻塞的漏電流的各向異性,在2021年首次在體系中實現(xiàn)了朗道g因子張量和自旋軌道耦合場方向的測量與調(diào)控 [NanoLetters21, 3835-3842 (2021)]。在此基礎(chǔ)上,在2022年首次實現(xiàn)了對該體系內(nèi)自旋軌道耦合強度的高效調(diào)控[Physical Review Applied 17, 044052 (2022)]。與此同時,課題組在2022年利用電偶極自旋共振方式實現(xiàn)了當時國際上最快的自旋翻轉(zhuǎn)速率超過540MHz的自旋量子比特超快操控[NatureCommunications13, 206 (2022)]。

為了進一步提升自旋量子比特的性能,研究人員經(jīng)過實驗探究發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)的電場參數(shù)(量子點失諧量和柵極電壓)對自旋量子比特的操控速率具有明顯的調(diào)制作用。通過物理建模和數(shù)據(jù)分析,研究人員利用電場強度對體系內(nèi)自旋軌道耦合效應(yīng)的調(diào)制作用,以及量子點中軌道激發(fā)態(tài)對比特操控速率的貢獻,自洽地解釋了電場對自旋量子比特操控速率調(diào)制的實驗結(jié)果。并在實驗上進一步測得了超過1.2 GHz的自旋比特超快操控速率,這也刷新了課題組之前創(chuàng)造的半導(dǎo)體自旋比特操控速率達到540MHz的最快記錄[NatureCommunications13, 206 (2022)]。該工作對研究空穴自旋量子比特操控的物理機制以及推動硅基半導(dǎo)體量子計算研究具有重要的指導(dǎo)意義。

e5b4c680-ed46-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg

圖1

圖1. (a)樣品結(jié)構(gòu)示意圖以及測量設(shè)置。(b)電場參數(shù)失諧量(?)對自旋比特操控速率的調(diào)控。(c) 自旋比特操控速率隨微波功率增加而增加,最快操控速率超過1.2 GHz。中科院量子信息重點實驗室博士生劉赫和博士后王柯(已出站)為論文共同第一作者,中科院量子信息重點實驗室李海歐教授、郭國平教授和南科大量子科學與工程研究院黃培豪助理研究員為論文共同通訊作者。該工作得到了科技部、國家基金委、中國科學院以及安徽省的資助。李海歐教授得到了中國科學技術(shù)大學仲英青年學者項目的資助。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    480

    瀏覽量

    25518
  • 量子計算
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    1108

    瀏覽量

    34981
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    中國科大實現(xiàn)耦合高度可調(diào)的二維量子點陣列

    進展。該團隊郭國平教授、王保傳特任副研究員等人與本源量子計算有限公司合作,成功研制出一種具有高度耦合可調(diào)的二維
    的頭像 發(fā)表于 12-03 06:24 ?196次閱讀
    中國<b class='flag-5'>科大</b><b class='flag-5'>實現(xiàn)</b>耦合高度可調(diào)的二維<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>量子</b>點陣列

    本源量子等向北京“金融量子云實驗平臺”提供自主量子算力

    近日,由本源量子提供自主量子主算力的“金融量子云實驗平臺”正式上線,該平臺由北京金融科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦,本源
    的頭像 發(fā)表于 10-30 08:05 ?251次閱讀
    <b class='flag-5'>本源</b><b class='flag-5'>量子</b>等向北京“金融<b class='flag-5'>量子</b>云實驗平臺”提供自主<b class='flag-5'>量子</b>算力

    本源產(chǎn)品集納之一 :量子計算機整機系列

    攝72比特超導(dǎo)量子計算機72比特超導(dǎo)量子計算機是2
    的頭像 發(fā)表于 10-25 16:08 ?822次閱讀
    <b class='flag-5'>本源</b>產(chǎn)品集納之一 :<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>機整機系列

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    ,達到72 個量子比特,即 2^72維時,就能建立起針對經(jīng)典計算量子霸權(quán)。2020年12月,中國的潘建偉、陸朝陽團隊制造的
    發(fā)表于 07-13 22:15

    布局集成光量子計算本源量子臻芯片達成戰(zhàn)略合作

    近日,合肥臻芯片技術(shù)有限公司(以下簡稱“臻”)與本源量子計算科技(合肥)股份有限公司(以下簡稱“本源
    的頭像 發(fā)表于 07-04 08:22 ?616次閱讀
    布局集成光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>!<b class='flag-5'>本源</b><b class='flag-5'>量子</b>和<b class='flag-5'>硅</b>臻芯片達成戰(zhàn)略<b class='flag-5'>合作</b>

    本源量子與中國聯(lián)通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共繪量子通信新藍圖

    在科技創(chuàng)新的浪潮中,中國量子計算領(lǐng)域迎來了一項重大合作。近日,國內(nèi)領(lǐng)先的量子計算科技企業(yè)——本源
    的頭像 發(fā)表于 07-03 14:21 ?1173次閱讀

    臻與本源量子達成戰(zhàn)略合作協(xié)議

    近日,本源量子計算科技(合肥)股份有限公司(簡稱“本源量子”)與合肥臻芯片技術(shù)有限公司(簡稱“
    的頭像 發(fā)表于 07-03 14:09 ?732次閱讀

    Quantinuum 與 Microsoft 合作進行可靠邏輯量子比特的突破性演示,邁入可靠量子計算的新階段

    ??/美通社/ -- 全球最大的綜合量子計算公司 Quantinuum 與 Microsoft 攜手,在實現(xiàn)容錯量子計算方面取得突破,展示了
    的頭像 發(fā)表于 04-07 16:50 ?430次閱讀

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

    的干擾,保持量子比特的穩(wěn)定性是一個巨大的技術(shù)難題。此外,量子編程和算法的發(fā)展也還處于初級階段,需要更多的研究和探索。 盡管面臨挑戰(zhàn),但量子計算
    發(fā)表于 03-13 19:28

    量子

    當我們談?wù)?b class='flag-5'>量子計算機時,通常是在討論一種利用量子力學原理進行計算的全新計算機系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計算
    發(fā)表于 03-13 18:18

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

    邏輯門,但是它們可以操作疊加態(tài)和糾纏態(tài)。 量子計算機的計算能力主要來自于量子比特的疊加特性,通過操縱量子
    發(fā)表于 03-13 17:19

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+量子計算機的原理究竟是什么以及有哪些應(yīng)用

    計算方法的區(qū)別傳統(tǒng)方法是,按照不走枚舉所有情況,而量子計算是一次處理所有情況,是一步到位。但是這里又有疑惑了,量子計算如何
    發(fā)表于 03-11 12:50

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】第二章關(guān)鍵知識點

    量子計算機所能做的,剛好是減少計算和操作的繁瑣程度。也就是說,量子計算機是因為計算過程簡化而速
    發(fā)表于 03-06 23:17

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算

    欣喜收到《量子計算機——重構(gòu)未來》一書,感謝電子發(fā)燒友論壇提供了一個讓我了解量子計算機的機會! 自己對電子計算機有點了解,但對
    發(fā)表于 03-05 17:37

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】初探

    ,自己專門去查閱了網(wǎng)上的資料,發(fā)現(xiàn)量子計算能用一個量子比特表示以前需要多個門電路組合才能表示的數(shù)據(jù)。也就意味著,以前需要復(fù)雜門電路實現(xiàn)的邏輯
    發(fā)表于 03-04 23:09