Zephyrnet-logo

On-demand elektrische controle van spinqubits

Datum:

  • Gonzalez-Zalba, MF et al. Op silicium gebaseerde kwantumcomputers schalen met behulp van CMOS-technologie. nat. Elektron. 4, 872â € "884 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Pioro-Ladrière, M. et al. Elektrisch aangedreven spinresonantie met één elektron in een schuin Zeeman-veld. nat. Fys. 4, 776â € "779 (2008).

    Artikel  Google Scholar 

  • Leon, RCC et al. Coherente spincontrole van s-, p-, d- en f-elektronen in een silicium kwantumdot. Nat. Commun. 11, 797 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Koppens, FHL et al. Gedreven coherente oscillaties van een enkele elektronenspin in een kwantumdot. NATUUR 442, 766â € "771 (2006).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Nadj-Perge, S., Frolov, SM, Bakkers, E. Pa. M. & Kouwenhoven, LP Spin-orbit qubit in een halfgeleider nanodraad. NATUUR 468, 1084â € "1087 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Maurand, R. et al. Een CMOS-spinqubit van silicium. Nat. Commun. 7, 13575 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Watzinger, H. et al. Een spinqubit met een germaniumgat. Nat. Commun. 9, 3902 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Scappucci, G. et al. De informatieroute over het germaniumkwantum. nat. Rev. Mater. 6, 926â € "943 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Froning, FNM et al. Ultrasnelle hole spin qubit met gate-tunable spin-orbit switch-functionaliteit. nat. Nanotechnologie. 16, 308â € "312 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Kim, D. et al. High-fidelity resonante poorten van een op silicium gebaseerde quantum dot hybride qubit. npj Quantum Inf. 1, 15004 (2015).

    Artikel  Google Scholar 

  • Benito, M. et al. Elektrisch veldcontrole en geluidsbescherming van de flopping-mode spin qubit. Fys. Rev. B 100, 125430 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Croot, X. et al. Flopping-mode elektrische dipool spinresonantie. Fys. Rev. Res. 2, 012006 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Bosco, S., Benito, M., Adelsberger, C. & Loss, D. Squeezed hole spin qubits in Ge quantum dots met ultrasnelle poorten bij laag vermogen. Fys. Rev. B 104, 115425 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Kha, A., Joynt, R. & Culcer, D. Stellen micromagneten spin-qubits bloot aan opladen en Johnson-ruis? toepassing Fys. Let. 107, 172101 (2015).

    Artikel  Google Scholar 

  • IEEE International Roadmap voor apparaten en systemen - IEEE IRDS; https://irds.ieee.org/

  • Leon, RCC et al. Bell-state tomografie in een kunstmatig siliciummolecuul met veel elektronen. Nat. Commun. 12, 3228 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Boter, JM et al. Spiderweb-array: een schaarse spin-qubit-array. Fysiek. Ds. Toegepast 18, 024053 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Li, R. et al. Een crossbar-netwerk voor silicium quantum dot qubits. Wetenschap. Adv. 4, aar3960 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yang, CH et al. Silicium-qubit-getrouwheden naderen onsamenhangende ruislimieten via pulse-engineering. nat. Elektron. 2, 151â € "158 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • Seedhouse, AE et al. Pauli-blokkade in siliciumkwantumstippen met spin-baancontrole. PRX-kwantum 2, 010303 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Hao, X., Ruskov, R., Xiao, M., Tahan, C. & Jiang, H. Elektronenspinresonantie en spin-valley-fysica in een silicium dubbele kwantumdot. Nat. Commun. 5, 3860 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Bourdet, L. & Niquet, Y.-M. Volledig elektrische manipulatie van silicium-spinqubits met instelbare spin-vallei-menging. Fys. Rev. B 97, 155433 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Corna, A. et al. Elektrisch aangedreven elektronenspinresonantie gemedieerd door spin-vallei-baankoppeling in een silicium kwantumdot. npj Quantum Inf. 4, 6 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Huang, W., Veldhorst, M., Zimmerman, NM, Dzurak, AS & Culcer, D. Elektrisch aangedreven spinqubit op basis van valleimenging. Fys. Rev. B 95, 075403 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • Huang, P. & Hu, X. Snelle op spin-vallei gebaseerde kwantumpoorten in Si met micromagneten. npj Quantum Inf. 7, 162 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Kyriakidis, J. & Burkard, G. Universele kwantumcomputing met gecorreleerde spin-ladingstoestanden. Fys. Rev. B 75, 115324 (2007).

    Artikel  Google Scholar 

  • Ercan, HE, Coppersmith, SN & Friesen, M. Sterke elektron-elektron-interacties in Si/SiGe-kwantumdots. Fys. Rev. B 104, 235302 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Abadillo-Uriel, JC, Martinez, B., Filippone, M. & Niquet, Y.-M. Wigner-molecularisatie met twee lichamen in asymmetrische kwantumdot-spinqubits. Fys. Rev. B 104, 195305 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Dehollain, JP et al. Breedbandtransmissielijnen op nanoschaal voor spin qubit-controle. Nanotechnologie 24, 015202 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Fowler, AG, Mariantoni, M., Martinis, JM & Cleland, AN Oppervlaktecodes: op weg naar praktische grootschalige kwantumberekening. Fys. Rev. A 86, 032324 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Nielsen, E. et al. Gate set tomografie. Quantum 5, 557 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Noiri, A. et al. Snelle universele kwantumpoort boven de fouttolerantiedrempel in silicium. NATUUR 601, 338â € "342 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Xue, X. et al. Kwantumlogica met spinqubits die de oppervlaktecodedrempel overschrijden. NATUUR 601, 343â € "347 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Mills, AR et al. Twee-qubit silicium kwantumprocessor met een betrouwbaarheid van meer dan 99%. Wetenschap. Adv. 8, eabn5130 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Yao, W., Liu, R.-B. & Sham, LJ Theorie van controle van de spin-foton-interface voor kwantumnetwerken. Phys. Lett. 95, 030504 (2005).

    Artikel  Google Scholar 

  • Mi, X. et al. Een coherent spin-foton-interface in silicium. NATUUR 555, 599â € "603 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Jaksch, D. et al. Snelle kwantumpoorten voor neutrale atomen. Phys. Lett. 85, 2208â € "2211 (2000).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Crane, E., Schuckert, A., Le, NH & Fisher, AJ Rydberg verstrikt poorten in silicium. Fys. Rev. Res. 3, 033086 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Sørensen, A. & Mølmer, K. Kwantumberekening met ionen in thermische beweging. Phys. Lett. 82, 1971â € "1974 (1999).

    Artikel  Google Scholar 

  • Tosi, G. et al. Silicium-kwantumprocessor met robuuste qubit-koppelingen over lange afstanden. Nat. Commun. 8, 450 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yang, CH, Lim, WH, Zwanenburg, FA & Dzurak, AS Dynamisch gestuurde ladingsdetectie van een kwantumdot van een paar elektronen silicium. AIP-voorschotten 1, 042111 (2011).

    Artikel  Google Scholar 

  • Ono, K., Austing, DG, Tokura, Y. & Tarucha, S. Huidige rectificatie door Pauli-uitsluiting in een zwak gekoppeld dubbel quantumdot-systeem. Wetenschap 297, 1313â € "1317 (2002).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Yang, CH et al. Orbitale en daltoestandspectra van een kwantumdot van een paar elektronen silicium. Fys. Rev. B 86, 115319 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Becker, P., Pohl, H.-J., Riemann, H. & Abrosimov, N. Verrijking van silicium voor een betere kilo. Fys. Status Solidi 207, 49â € "66 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Itoh, KM & Watanabe, H. Isotopentechniek van silicium en diamant voor kwantumcomputing- en detectietoepassingen. MRS Comm. 4, 143â € "157 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • spot_img

    Laatste intelligentie

    spot_img