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        電子自旋的聲學(xué)操縱能改善量子控制

        2021-03-30 19:27:24
        關(guān)鍵詞:色心電子自旋進(jìn)動

        最近,德俄科學(xué)家合作研發(fā)出一種自旋量子位的聲學(xué)操控方法,展示了表面聲波的應(yīng)變場與碳化硅中硅空位的激發(fā)態(tài)自旋之間的相互作用。新方法有望改善電子自旋的量子控制,并為微型量子設(shè)備高效處理量子信息提供新的可能性。

        色心是晶體中的晶格缺陷,可以捕獲一個或多個額外的電子。被捕獲的電子通常會吸收可見光譜中的光,因此,透明材料(例如:金剛石)會通過這些中心著色。色心通常與某些磁性有關(guān),這使它們在量子技術(shù)應(yīng)用中很有前途,例如:量子存儲器或量子傳感器??茖W(xué)上的挑戰(zhàn)在于開發(fā)有效的方法來控制電子的磁量子特性,或者說控制它們的自旋狀態(tài)。近年來,碳化硅色心自旋操控成為了新興的研究方向。

        最近,德國保羅德魯?shù)鹿虘B(tài)電子研究所、亥姆赫茲德累斯頓羅森多夫研究中心和俄羅斯科學(xué)院艾菲物理技術(shù)研究所的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)在《科學(xué)進(jìn)展》雜志上發(fā)表論文,展示了表面聲波的應(yīng)變場與碳化硅中硅空位的激發(fā)態(tài)自旋之間的巨大相互作用。這種基態(tài)和激發(fā)態(tài)自旋的相干聲學(xué)操縱為高效的量子信息協(xié)議和相干傳感提供了新的機(jī)會。

        艾菲物理技術(shù)研究所的亞歷山大·波沙金斯基博士介紹說:“人們可以把這種控制看作是用普通的電子調(diào)音器給吉他調(diào)音。只是我們的實(shí)驗(yàn)更復(fù)雜一點(diǎn):磁場將電子自旋的共振頻率調(diào)整為聲波的頻率,而激光則激發(fā)色心在基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間躍遷?!?/p>

        保羅德魯?shù)卵芯克陌栘愅小ぐ柲系滤?明格斯博士解釋說:“陀螺運(yùn)動時,旋進(jìn)是旋轉(zhuǎn)軸方向的變化。我們可以將電子自旋視為一個微型陀螺儀,這樣進(jìn)動軸受到聲波的影響,并且每次色心在基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間躍遷時都會改變其方向。由于色心處于激發(fā)態(tài)的時間長度是隨機(jī)的,因此在基態(tài)和激發(fā)態(tài)的進(jìn)動軸取向的巨大差異意味著電子自旋的取向,以及存儲在其中的量子信息以不受控制的方式變化。”這種變化使得電子自旋中存儲的量子信息在多次躍遷后會丟失。

        為了防止這種情況出現(xiàn),聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出了一種新方法:通過適當(dāng)?shù)卣{(diào)整色心的共振頻率,使得自旋的進(jìn)動軸在基態(tài)和激發(fā)態(tài)共線。即自旋沿明確定義的方向保持其進(jìn)動方向,即使它們在基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間來回跳躍。在這種特殊條件下,存儲在電子自旋中的量子信息與激光引起的基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間的跳躍解耦。這種聲學(xué)操縱技術(shù)為在尺寸類似于微芯片的量子設(shè)備中處理量子信息提供了新的可能性。它還可能對生產(chǎn)成本產(chǎn)生巨大的影響,進(jìn)而推動面向大眾的量子技術(shù)的可用性。

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