スピン量子ビットのオンデマンド電気制御

スピン量子ビットのオンデマンド電気制御

ソースノード: 1896113
  • Gonzalez-Zalba、MF等。 CMOS 技術を使用したシリコンベースの量子コンピューティングのスケーリング。 Nat。 電子。 4、872 –884(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • Pioro-Ladrière、M.ら。 斜めのゼーマン場における電気的に駆動される単一電子スピン共鳴。 Nat。 Phys。 4、776 –779(2008)

    記事  Google Scholarの 

  • レオン、RCC等。 のコヒーレントスピン制御 s-, p-, d - と f-シリコン量子ドット内の電子。 Nat。 コミュニ 11、797(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Koppens、FHL等。 量子ドット内の単一電子スピンの駆動されたコヒーレント振動。 自然 442、766 –771(2006)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Nadj-Perge, S.、Frolov, SM、Bakkers, E. Pa. M. & Kouwenhoven, LP 半導体ナノワイヤのスピン軌道キュービット。 自然 468、1084 –1087(2010)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Maurand、R.ら。 CMOS シリコン スピン キュービット。 Nat。 コミュニ 7、13575(2016)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Watzinger、H.ら。 ゲルマニウム正孔スピン量子ビット。 Nat。 コミュニ 9、3902(2018)

    記事  Google Scholarの 

  • Scappucci、G.ら。 ゲルマニウム量子情報ルート。 Nat。 牧師牧師。 6、926 –943(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • フローニング、FNM等。 ゲート調整可能なスピン軌道スイッチ機能を備えた超高速正孔スピン量子ビット。 Nat。 ナノテク。 16、308 –312(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • キム、D.ら。 シリコンベースの量子ドット ハイブリッド キュービットの忠実度の高い共鳴ゲーティング。 npj QuantumInf。 1、15004(2015)

    記事  Google Scholarの 

  • Benito、M.ら。 フロップモードスピン量子ビットの電場制御とノイズ保護。 物理学 Rev. B 100、125430(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Croot、X.等。 フロップモードの電気双極子スピン共鳴。 物理。 Rev.Res. 2、012006(2020)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bosco, S.、Benito, M.、Adelsberger, C. & Loss, D. 低電力での超高速ゲートを備えた Ge 量子ドットのスクイーズド ホール スピン キュービット。 物理学 Rev. B 104、115425(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Kha, A., Joynt, R. & Culcer, D. マイクロマグネットはスピン キュービットを電荷とジョンソン ノイズにさらしますか? アプリケーション Phys。 Lett。 107、172101(2015)

    記事  Google Scholarの 

  • デバイスとシステムのIEEE国際ロードマップ—IEEE IRDS; https://irds.ieee.org/

  • レオン、RCC等。 シリコン多電子人工分子のベル状態トモグラフィ。 Nat。 コミュニ 12、3228(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Boter、JM等。 クモの巣配列: スパース スピン キュービット配列。 物理。 Rev. 適用 18、024053(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Li、R。etal。 シリコン量子ドットキュービット用のクロスバーネットワーク。 サイエンス。 前売 4、eaar3960(2018)。

    記事  Google Scholarの 

  • ヤン、CH等。 パルス工学を介してインコヒーレントノイズ限界に近づくシリコン量子ビットの忠実度。 Nat。 電子。 2、151 –158(2019)

    記事  Google Scholarの 

  • Seedhouse、AE等。 スピン軌道制御によるシリコン量子ドットのパウリブロッケード。 PRXクォンタム 2、010303(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • Hao、X.、Ruskov、R.、Xiao、M.、Tahan、C.&Jiang、H.シリコン二重量子ドットにおける電子スピン共鳴とスピン谷物理。 Nat。 コミュニ 5、3860(2014)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bourdet, L. & Niquet, Y.-M. 調整可能なスピン谷混合によるシリコン スピン キュービットの全電気操作。 物理学 Rev. B 97、155433(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • コーナ、A.ら。 シリコン量子ドット内のスピン-谷-軌道結合によって媒介される電気的に駆動される電子スピン共鳴。 npj QuantumInf。 4、6(2018)

    記事  Google Scholarの 

  • Huang, W.、Veldhorst, M.、Zimmerman, NM、Dzurak, AS & Culcer, D. バレーミキシングに基づく電気駆動スピン量子ビット。 物理学 Rev. B 95、075403(2017)

    記事  Google Scholarの 

  • Huang, P. & Hu, X. マイクロマグネットを使用した Si の高速スピン谷ベースの量子ゲート。 npj QuantumInf。 7、162(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • Kyriakidis, J. & Burkard, G. 相関スピン電荷状態によるユニバーサル量子コンピューティング。 物理学 Rev. B 75、115324(2007)

    記事  Google Scholarの 

  • Ercan, HE, Coppersmith, SN & Friesen, M. Si/SiGe 量子ドットにおける強い電子間相互作用。 物理学 Rev. B 104、235302(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Abadillo-Uriel, JC, Martinez, B., Filippone, M. & Niquet, Y.-M. 非対称量子ドットスピン量子ビットにおける二体ウィグナー分子化。 物理学 Rev. B 104、195305(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Dehollain、JP等。 スピン量子ビット制御のためのナノスケール広帯域伝送ライン。 ナノテクノロジー 24、015202(2012)

    記事  Google Scholarの 

  • Fowler、AG、Mariantoni、M.、Martinis、JM&Cleland、AN表面コード:実用的な大規模量子計算に向けて。 Phys。 牧師A 86、032324(2012)

    記事  Google Scholarの 

  • ニールセン、E.ら。 ゲートセット断層撮影。 量子 5、557(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • ノイリ、A。 シリコンのフォールト トレランスしきい値を超える高速ユニバーサル量子ゲート。 自然 601、338 –342(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Xue、X. et al。 スピン キュービットが表面コードのしきい値を超える量子ロジック。 自然 601、343 –347(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ミルズ、AR等。 操作忠実度が 99% を超える XNUMX キュービット シリコン量子プロセッサ。 サイエンス。 前売 8、 eabn5130 (2022)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Yao, W., Liu, R.-B. & Sham, LJ 量子ネットワークのスピン光子界面制御理論。 Phys。 牧師レット。 95、030504(2005)

    記事  Google Scholarの 

  • Mi、X. et al。 シリコンのコヒーレントなスピン-光子界面。 自然 555、599 –603(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Jaksch、D.ら。 中性原子の高速量子ゲート。 Phys。 牧師レット。 85、2208 –2211(2000)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Crane, E.、Schuckert, A.、Le, NH & Fisher, AJ Rydberg シリコンのエンタングル ゲート。 物理。 Rev.Res. 3、033086(2021)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Sørensen, A. & Mølmer, K. 熱運動中のイオンによる量子計算。 Phys。 牧師レット。 82、1971 –1974(1999)

    記事  Google Scholarの 

  • Tosi、G.ら。 堅牢な長距離量子ビット結合を備えたシリコン量子プロセッサ。 Nat。 コミュニ 8、450(2017)

    記事  Google Scholarの 

  • Yang, CH, Lim, WH, Zwanenburg, FA & Dzurak, AS 少数電子シリコン量子ドットの動的に制御された電荷センシング。 AIPの進歩 1、042111(2011)

    記事  Google Scholarの 

  • Ono, K., Austing, DG, Tokura, Y. & Tarucha, S. 弱結合二重量子ドットシステムにおけるパウリ排除による電流整流。 科学 297、1313 –1317(2002)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ヤン、CH等。 数電子シリコン量子ドットの軌道および谷状態スペクトル。 物理学 Rev. B 86、115319(2012)

    記事  Google Scholarの 

  • Becker, P., Pohl, H.-J., Riemann, H. & Abrosimov, N. より良いキログラムのためのシリコンの濃縮。 物理学ステータスソリディ 207、49 –66(2010)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Itoh, KM & Watanabe, H. 量子コンピューティングおよびセンシング アプリケーションのためのシリコンおよびダイヤモンドの同位体工学。 MRSコミュン。 4、143 –157(2014)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • タイムスタンプ:

    より多くの 自然ナノテクノロジー