作为全球推动实用量子网络和量子计算机的一部分,一个国际科学家团队展示了在保持量子点自旋量子位的量子相干性方面的飞跃。
这些技术将对广泛的行业和研究工作产生变革:从信息传输的安全性,到寻找具有新特性的材料和化学品,再到测量需要传感器之间精确时间同步的基本物理现象。
自旋光子接口是量子网络的基本构建块,它允许将静态量子信息(例如离子的量子态或固态自旋量子位)转换为光,即光子,可以分布在很远的距离。一个主要的挑战是找到一种既能很好地存储量子信息又能有效地将其转化为光的界面。光学活性半导体量子点是迄今为止已知的最有效的自旋光子界面,但尽管进行了长达十年的研究,但将其存储时间延长到几微秒以上仍令物理学家感到困惑。现在,剑桥大学、林茨大学和谢菲尔德大学的研究人员表明,有一种简单的材料'
量子点是由数千个原子组成的晶体结构。这些原子的每一个原子核都有一个与量子点电子耦合的磁偶极矩,并可能导致存储在电子量子比特中的量子信息丢失。该研究小组的 发现(发表在 《自然纳米技术》( Nature Nanotechnology)上)是,在用具有相同晶格参数的半导体材料构建的设备中,原子核“感受到”相同的环境并表现一致。结果,现在可以滤除这种核噪声并在存储时间上实现近两个数量级的改进。
“这是一种全新的光学活性量子点机制,我们可以在其中关闭与原子核的相互作用,并一遍又一遍地重新聚焦电子自旋以保持其量子态活跃,”来自剑桥卡文迪什实验室的克莱尔勒加尔说,他领导了该项目项目。“我们在工作中展示了数百微秒,但实际上,现在我们处于这种状态,我们知道更长的相干时间是可以实现的。对于量子点中的自旋,较短的相干时间是应用的最大障碍,这一发现为此提供了一个清晰而简单的解决方案。”
在首次探索百微秒时间尺度时,研究人员惊喜地发现电子只能看到来自原子核的噪声,而不是设备中的电噪声。这确实是一个很好的位置,因为核系综是一个孤立的量子系统,相干电子将成为大型核自旋系综中量子现象的门户。
另一件让研究人员感到惊讶的事情是从原子核中接收到的“声音”。它并不像最初预期的那么和谐,而且通过进一步的材料工程,系统的量子相干性还有进一步改进的空间。
“当我们开始使用这项工作中使用的晶格匹配材料系统时,获得具有明确属性和良好光学质量的量子点并不容易”——林茨大学这篇论文的合著者 Armando Rastelli 说. “看到最初由好奇心驱动的研究线在一个相当‘奇特的’系统上以及熟练的团队成员 Santanu Manna 和 Saimon Covre da Silva 的坚持不懈导致这些惊人结果的基础上的设备是非常有益的。现在我们知道我们的纳米结构有什么用处,我们很高兴与我们的合作者一起进一步设计它们的特性。”
“这项研究最令人兴奋的事情之一是驯服一个复杂的量子系统:十万个原子核与一个控制良好的电子自旋强烈耦合”,卡文迪许博士生,该论文的第一作者 Leon Zaporski 解释道。“大多数研究人员通过消除所有相互作用来解决将量子位从噪声中分离出来的问题。他们的量子位变得有点像被镇静了的薛定谔的猫,几乎无法对任何人拉动他们的尾巴做出反应。我们的‘猫’服用了强效兴奋剂,这实际上意味着我们可以从中获得更多乐趣。”
“量子点现在结合了高光子量子效率和长自旋相干时间”,该论文的合著者 Mete Atatüre 教授解释道。“在不久的将来,我们设想这些设备能够为全光子量子计算创建纠缠光态,并允许对核自旋系综进行基础量子控制实验”。
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