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中國科大實現(xiàn)硅基量子芯片中自旋軌道耦合強度的高效調(diào)控

發(fā)布:cyqdesign 2022-05-05 12:18 閱讀:614
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊在硅基半導(dǎo)體量子芯片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算有限公司合作,在硅基鍺空穴量子點中實現(xiàn)了自旋軌道耦合強度的高效調(diào)控,為該體系實現(xiàn)自旋軌道開關(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)表在國際應(yīng)用物理知名期刊《Physical Review Applied》上。 Y#FO5O%W  
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硅基自旋量子比特因為其較長的量子退相干時間以及高操控保真度而受到廣泛關(guān)注,是未來實現(xiàn)量子計算機的有力競爭者。除此之外它與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝相兼容的特點使其大規(guī)模擴展成為可能。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)體系中存在較強的自旋軌道耦合時,理論和實驗研究都表明可以利用電偶極自旋共振實現(xiàn)自旋比特的翻轉(zhuǎn),其翻轉(zhuǎn)速率與自旋軌道耦合強度成正比,可以大大提高比特操控速率。因此對體系內(nèi)自旋軌道耦合效應(yīng)進行研究,可以為實現(xiàn)自旋量子比特的高保真度操控提供重要的物理基礎(chǔ)。 =p@8z /u  
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李海歐、郭國平等人針對一維鍺納米線具有較強的自旋軌道耦合相互作用的特點,近年來開展了一系列系統(tǒng)性的實驗研究。通過測量雙量子點中自旋阻塞區(qū)間漏電流的各向異性,首次在硅基鍺納米線的空穴量子點中實現(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 [Nano Letters 21, 3835-3842 (2021)]。在此基礎(chǔ)上,2022年課題組利用電偶極自旋共振實現(xiàn)了國際上最快速率的自旋量子比特操控,翻轉(zhuǎn)速率可達540MHz[Nature Communications 13, 206 (2022)]。  iEIg:  
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為了進一步研究硅基鍺納米線空穴體系中自旋軌道耦合機制并實現(xiàn)高度的可調(diào)性,課題組系統(tǒng)地測量了自旋阻塞區(qū)間漏電流隨外磁場大小和量子點能級失諧量的變化關(guān)系,通過理論建模和數(shù)值分析,得到了體系內(nèi)的自旋軌道強度。通過調(diào)節(jié)柵極電壓并改變雙量子點間的耦合強度,實現(xiàn)了體系中自旋軌道耦合強度的大范圍調(diào)控。同時研究人員指出,在近期實現(xiàn)的新型圖形化可控生長的一維鍺納米線體系中,由于其具有因界面不對稱引起的Dresselhaus自旋軌道耦合以及可以高效調(diào)節(jié)的直接Rashba自旋軌道耦合,我們可以通過調(diào)節(jié)體系內(nèi)的自旋耦合強度并改變納米線的生長方向,既可以在動量空間找到一個自旋軌道耦合完全關(guān)閉的位置,也可以利用自旋軌道開關(guān)找到在實現(xiàn)比特超快操控速率的同時,使得比特保持較長的量子退相干時間的最佳操控點(sweet spot)。這一發(fā)現(xiàn)為實現(xiàn)比特高保真度操控以及提升自旋量子比特的品質(zhì)提供了重要的研究基礎(chǔ)。 w5KPB5/zu  
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圖1. (a)自旋軌道耦合長度(自旋軌道耦合強度的一種表示)隨柵極電壓VC的變化關(guān)系,(b)在動量空間中,不同機制引起的自旋軌道場用不同顏色的箭頭表示:藍色,直接Rashba自旋軌道場(BR),綠色,Dresselhaus自旋軌道場(BD),紅色,總自旋軌道場(Btotal)。當(dāng)BR和BD的幅值相等且方向相反時,紅色星星處的總自旋軌道耦合場為零,自旋軌道耦合會被關(guān)閉。
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