Elektrische On-Demand-Steuerung von Spin-Qubits

Elektrische On-Demand-Steuerung von Spin-Qubits

Quellknoten: 1896113
  • Gonzalez-Zalba, MF et al. Skalierung von siliziumbasiertem Quantencomputing mit CMOS-Technologie. Nat. Elektron. 4, 872-884 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Pioro-Ladrière, M. et al. Elektrisch angetriebene Einzelelektronen-Spinresonanz in einem schrägen Zeeman-Feld. Nat. Physik. 4, 776-779 (2008).

    Artikel  Google Scholar 

  • Leon, RCC et al. Kohärente Spin-Steuerung von s-, p-, d- und f-Elektronen in einem Silizium-Quantenpunkt. Nat. Commun 11, 797 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Koppens, FHL et al. Angetriebene kohärente Schwingungen eines einzelnen Elektronenspins in einem Quantenpunkt. Natur 442, 766-771 (2006).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Nadj-Perge, S., Frolov, SM, Bakkers, E. Pa. M. & Kouwenhoven, LP Spin-Orbit-Qubit in einem Halbleiter-Nanodraht. Natur 468, 1084-1087 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Maurand, R. et al. Ein CMOS-Silizium-Spin-Qubit. Nat. Commun 7, 13575 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Watzinger, H. et al. Ein Germaniumloch-Spin-Qubit. Nat. Commun 9, 3902 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Scappucci, G. et al. Die Germanium-Quanteninformationsroute. Nat. Pfr. Mater. 6, 926-943 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Froning, FNM et al. Ultraschnelles Hole-Spin-Qubit mit Gate-abstimmbarer Spin-Orbit-Switch-Funktionalität. Nat. Nanotechnologie. 16, 308-312 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Kim, D. et al. High-Fidelity-Resonanz-Gating eines Silizium-basierten Quantenpunkt-Hybrid-Qubits. npj Quanteninf. 1, 15004 (2015).

    Artikel  Google Scholar 

  • Benito, M. et al. Elektrische Feldsteuerung und Rauschschutz des Spin-Qubits im Flopping-Modus. Phys. Rev. B. 100, 125430 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Croot, X. et al. Elektrische Dipol-Spinresonanz im Flopping-Modus. Physik. Rev. Res. 2, 012006 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Bosco, S., Benito, M., Adelsberger, C. & Loss, D. Gequetschte Lochspin-Qubits in Ge-Quantenpunkten mit ultraschnellen Gates bei geringer Leistung. Phys. Rev. B. 104, 115425 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Kha, A., Joynt, R. & Culcer, D. Setzen Mikromagnete Spin-Qubits Ladung und Johnson-Rauschen aus? Appl. Phys. Lette. 107, 172101 (2015).

    Artikel  Google Scholar 

  • IEEE International Roadmap für Geräte und Systeme – IEEE IRDS; https://irds.ieee.org/

  • Leon, RCC et al. Bell-State-Tomographie in einem künstlichen Vielelektronen-Siliziummolekül. Nat. Commun 12, 3228 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Boter, JM et al. Spiderweb-Array: ein spärliches Spin-Qubit-Array. Phys. Rev. angewendet 18, 024053 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Li, R. et al. Ein Crossbar-Netzwerk für Silizium-Quantenpunkt-Qubits. Wissenschaft Erw. 4eaar3960 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yang, CH et al. Die Genauigkeit von Silizium-Qubits nähert sich durch Pulstechnik den inkohärenten Rauschgrenzen. Nat. Elektron. 2, 151-158 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • Seedhouse, AE et al. Pauli-Blockade in Silizium-Quantenpunkten mit Spin-Bahn-Steuerung. PRX-Quantum 2, 010303 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Hao, X., Ruskov, R., Xiao, M., Tahan, C. & Jiang, H. Elektronenspinresonanz und Spin-Valley-Physik in einem Silizium-Doppelquantenpunkt. Nat. Commun 5, 3860 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Bourdet, L. & Niquet, Y.-M. Vollelektrische Manipulation von Silizium-Spin-Qubits mit einstellbarer Spin-Valley-Mischung. Phys. Rev. B. 97, 155433 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Corna, A. et al. Elektrisch getriebene Elektronenspinresonanz, vermittelt durch Spin-Valley-Orbit-Kopplung in einem Silizium-Quantenpunkt. npj Quanteninf. 4, 6 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Huang, W., Veldhorst, M., Zimmerman, NM, Dzurak, AS & Culcer, D. Elektrisch angetriebenes Spin-Qubit basierend auf Talmischung. Phys. Rev. B. 95, 075403 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • Huang, P. & Hu, X. Schnelle Spin-Valley-basierte Quantengatter in Si mit Mikromagneten. npj Quanteninf. 7, 162 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Kyriakidis, J. & Burkard, G. Universelles Quantencomputing mit korrelierten Spin-Ladungszuständen. Phys. Rev. B. 75, 115324 (2007).

    Artikel  Google Scholar 

  • Ercan, HE, Coppersmith, SN & Friesen, M. Starke Elektron-Elektron-Wechselwirkungen in Si/SiGe-Quantenpunkten. Phys. Rev. B. 104, 235302 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Abadillo-Uriel, JC, Martinez, B., Filippone, M. & Niquet, Y.-M. Zweikörper-Wigner-Molekularisierung in asymmetrischen Quantenpunkt-Spin-Qubits. Phys. Rev. B. 104, 195305 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Dehollain, JP et al. Nanoskalige Breitbandübertragungsleitungen für die Spin-Qubit-Steuerung. Nanotechnologie 24, 015202 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Fowler, AG, Mariantoni, M., Martinis, JM & Cleland, AN Oberflächencodes: Auf dem Weg zur praktischen Quantenberechnung im großen Maßstab. Phys. Rev. A. 86, 032324 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Nielsen, E. et al. Gate-Set-Tomographie. Quant 5, 557 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Noiri, A. et al. Schnelles universelles Quantengatter oberhalb der Fehlertoleranzschwelle in Silizium. Natur 601, 338-342 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Xue, X. et al. Quantenlogik mit Spin-Qubits, die die Oberflächencodeschwelle überschreiten. Natur 601, 343-347 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Mills, AR et al. Zwei-Qubit-Silizium-Quantenprozessor mit einer Betriebstreue von über 99 %. Wissenschaft Erw. 8, eabn5130 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Yao, W., Liu, R.-B. & Sham, LJ Theorie der Steuerung der Spin-Photon-Schnittstelle für Quantennetzwerke. Physik. Rev. Lett. 95, 030504 (2005).

    Artikel  Google Scholar 

  • Mi, X. et al. Eine kohärente Spin-Photon-Grenzfläche in Silizium. Natur 555, 599-603 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Jaksch, D. et al. Schnelle Quantengatter für neutrale Atome. Physik. Rev. Lett. 85, 2208-2211 (2000).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Crane, E., Schuckert, A., Le, NH & Fisher, AJ Rydberg verschränken Gates in Silizium. Physik. Rev. Res. 3, 033086 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Sørensen, A. & Mølmer, K. Quantenrechnung mit Ionen in thermischer Bewegung. Physik. Rev. Lett. 82, 1971-1974 (1999).

    Artikel  Google Scholar 

  • Tosi, G. et al. Silizium-Quantenprozessor mit robusten Langstrecken-Qubit-Kopplungen. Nat. Commun 8, 450 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yang, CH, Lim, WH, Zwanenburg, FA & Dzurak, AS Dynamisch gesteuerte Ladungserfassung eines Silizium-Quantenpunkts mit wenigen Elektronen. AIP-Fortschritte 1, 042111 (2011).

    Artikel  Google Scholar 

  • Ono, K., Austing, DG, Tokura, Y. & Tarucha, S. Stromgleichrichtung durch Pauli-Ausschluss in einem schwach gekoppelten Doppelquantenpunktsystem. Wissenschaft 297, 1313-1317 (2002).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Yang, CH et al. Orbital- und Talzustandsspektren eines Silizium-Quantenpunkts mit wenigen Elektronen. Phys. Rev. B. 86, 115319 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • Becker, P., Pohl, H.-J., Riemann, H. & Abrosimov, N. Anreicherung von Silizium für ein besseres Kilogramm. Physik. Status Solidi 207, 49-66 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Itoh, KM & Watanabe, H. Isotopentechnik von Silizium und Diamant für Quantencomputer- und Sensoranwendungen. Frau Komm. 4, 143-157 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

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