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為自旋量子比特的高保真度操控提供物理基礎(chǔ) 中國(guó)科大實(shí)現(xiàn)硅基量子芯片中自旋軌道耦合強(qiáng)度的高效調(diào)控
2022年05月05日 10:25:25 來(lái)源:化工儀器網(wǎng) 作者:羊舌木 點(diǎn)擊量:4390

課題組系統(tǒng)地測(cè)量了自旋阻塞區(qū)間漏電流隨外磁場(chǎng)大小和量子點(diǎn)能級(jí)失諧量的變化關(guān)系,通過(guò)理論建模和數(shù)值分析,得到了體系內(nèi)的自旋軌道強(qiáng)度。通過(guò)調(diào)節(jié)柵極電壓并改變雙量子點(diǎn)間的耦合強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了體系中自旋軌道耦合強(qiáng)度的大范圍調(diào)控。

  【化工儀器網(wǎng) 項(xiàng)目成果】量子計(jì)算技術(shù)擁有極快的計(jì)算速度和極強(qiáng)的信息處理能力。通過(guò)量子計(jì)算機(jī)的誕生將在海量信息處理、重大科學(xué)問(wèn)題研究等方面產(chǎn)生巨大影響,甚至在國(guó)家的國(guó)際地位、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步、國(guó)防軍事和信息安全等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵性作用。
 
  硅基自旋量子比特是硅基半導(dǎo)體量子計(jì)算的比特載體,其包含兩個(gè)概念,一是硅基,即硅基半導(dǎo)體;二即為自旋量子比特。一個(gè)比特體系要想實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算機(jī)研制,既要比特的性能要好,同時(shí)比特也要具有可擴(kuò)展性。硅基自旋已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了單比特門(mén)操控保真度99.9%和兩比特門(mén)操控保真度99%,硅基自旋量子比特因?yàn)槠漭^長(zhǎng)的量子退相干時(shí)間以及高操控保真度而受到廣泛關(guān)注。同時(shí),在比特?cái)U(kuò)展方面,由于構(gòu)造硅基自旋量子比特的硅基量子點(diǎn)的制備和加工工藝與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝技術(shù)完全兼容,具有極高的可擴(kuò)展性。結(jié)合了優(yōu)質(zhì)的比特性能和高度的可擴(kuò)展性的硅基半導(dǎo)體自旋量子比特被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)規(guī)?;孔佑?jì)算機(jī)研制的核心方向之一。
 
  除此之外,硅基自旋量子比特與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝相兼容的特點(diǎn)使其大規(guī)模擴(kuò)展成為可能。高操控保真度要求比特在擁有較長(zhǎng)的量子退相干時(shí)間的同時(shí)具備足夠快的操控速率。傳統(tǒng)的比特操控方式——電子自旋共振由于受到加熱效應(yīng)的限制,其翻轉(zhuǎn)速率較慢。當(dāng)體系中存在較強(qiáng)的自旋軌道耦合時(shí),理論和實(shí)驗(yàn)研究都表明可以利用電偶極自旋共振實(shí)現(xiàn)自旋比特的翻轉(zhuǎn),其翻轉(zhuǎn)速率與自旋軌道耦合強(qiáng)度成正比,可以大大提高比特操控速率。
 
  中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)郭國(guó)平教授、李海歐教授等人與中科院物理所張建軍研究員、紐約州立大學(xué)布法羅分校胡學(xué)東教授以及本源量子計(jì)算有限公司合作,針對(duì)一維鍺納米線具有較強(qiáng)的自旋軌道耦合相互作用的特點(diǎn),開(kāi)展了一系列系統(tǒng)性的實(shí)驗(yàn)研究。課題組系統(tǒng)地測(cè)量了自旋阻塞區(qū)間漏電流隨外磁場(chǎng)大小和量子點(diǎn)能級(jí)失諧量的變化關(guān)系,通過(guò)理論建模和數(shù)值分析,得到了體系內(nèi)的自旋軌道強(qiáng)度。通過(guò)調(diào)節(jié)柵極電壓并改變雙量子點(diǎn)間的耦合強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了體系中自旋軌道耦合強(qiáng)度的大范圍調(diào)控。
 
  研究表明,通過(guò)調(diào)節(jié)體系內(nèi)的自旋耦合強(qiáng)度并改變納米線的生長(zhǎng)方向,既可以在動(dòng)量空間找到一個(gè)自旋軌道耦合完全關(guān)閉的位置,也可以利用自旋軌道開(kāi)關(guān)找到在實(shí)現(xiàn)比特超快操控速率的同時(shí),使得比特保持較長(zhǎng)的量子退相干時(shí)間的最佳操控點(diǎn)。
 
  對(duì)體系內(nèi)自旋軌道耦合效應(yīng)進(jìn)行研究,可以為實(shí)現(xiàn)自旋量子比特的高保真度操控提供重要的物理基礎(chǔ)。并且,研究團(tuán)隊(duì)在硅基鍺空穴量子點(diǎn)中實(shí)現(xiàn)了自旋軌道耦合強(qiáng)度的高效調(diào)控,為該體系實(shí)現(xiàn)自旋軌道開(kāi)關(guān)以及提升自旋量子比特的品質(zhì)提供了重要的指導(dǎo)意義。
 
  研究成果以“Gate-Tunable Spin-Orbit Coupling in a Germanium Hole Double Quantum Dot”為題,于4月27日在線發(fā)表在國(guó)際應(yīng)用物理知名期刊《Physical Review Applied》上。
 
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