来历:科技日报
光学活性半导体量子点是迄今为止已经知的最有用的自旋光子界面,只管举行了长达10年的研究,但科学家仍很难将其存储时间延伸到几微秒以上。于最新研究中,英国剑桥年夜学、林茨年夜学及谢菲尔德年夜学研究职员证实,有一种简朴的质料可解决这个问题,将量子信息的存储提高到一百微秒以上。研究结果发表于近日的《天然·纳米技术》上。
量子点是由数千个原子组成的晶体结构。这些原子的每个原子核都有一个与量子点电子耦合的磁偶极矩,并可能致使存储于电子量子比特中的量子信息丢掉。新研究发现,于器具有不异晶格参数的半导体质料构建的装备中,原子核“感伤熏染到”不异的情况并体现一致。结果是可滤除了这类核噪声并于存储时间上实现近两个数目级的改良。
研究职员称,这是一种全新的光学活性量子点机制,可于此中关闭与原子核的相互作用,并一遍又一各处重新聚焦电子自旋以连结其量子态活跃。对于在量子点中的自旋,较短的相关时间是运用的最年夜障碍,这一发现为此提供了一个清楚而简朴的解决方案。
于初次摸索百微秒时间尺度时,研究职员欣喜地发现电子只能看到来自原子核的噪声,而不是装备中的电噪声。
另外一件让研究职员感应惊奇的事情是从原子快盈VIII平台-核中吸收到的“声音”。它其实不像最初预期的那末及谐,而且经由历程进一步的质料改良,体系的量子相关性另有有进一步改良的空间。
研究职员体现,这项研究最使人兴奋的事情之一是驯服一个繁杂的量子体系:十万个原子核与一个节制优良的电子自旋强烈耦合。年夜多数研究职员经由历程消弭所有相互作用来解决将量子位从噪声中疏散出来的问题。他们的量子位变患上有点像被镇定了的薛定谔的猫,不管任何人拉动它的尾巴,它都没法作出反映。而新研究中的“猫”像是服用了强效兴奋剂。
量子点现在联合了高光子量子效率及长自旋相关时间。于不久的未来,研究职员假想这些装备可以或许为全光子量子盘算建设纠缠光态,并允许对于核自旋体系举行基础量子节制试验。
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