0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

硅基半导体自旋量子比特实现超快调控

半导体芯科技SiSC 来源: 半导体芯科技SiSC 作者: 半导体芯科技Si 2023-05-09 15:22 次阅读

来源:科技日报

5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转速率超过1.2GHz的自旋量子比特超快操控,该速率是国际上半导体量子点体系中已报道的最高值,对提升自旋量子比特的品质具有重要的指导意义。研究成果日前在线发表在国际期刊《纳米通信》上。

硅基半导体自旋量子比特以其长量子退相干时间和高操控保真度,以及其与现代半导体工艺技术兼容的高可扩展性,成为实现量子计算机研制的重要候选者之一。高操控保真度要求比特在拥有较长的量子退相干时间的同时具备更快的操控速率。传统方案利用电子自旋共振方式实现自旋比特翻转,这种方式的比特操控速率较慢。

研究人员发现,利用电偶极自旋共振机制实现自旋比特翻转,具备较快的操控速率。同时,比特的操控速率与体系内的自旋轨道耦合强度为正相关关系,因此对体系内自旋轨道耦合强度的有效调控,是实现自旋量子比特高保真度操控重要的物理基础。其中体系中的电场是调节自旋轨道耦合强度的一项重要手段,以此可以实现电场对自旋量子比特性质的高效调控。

在前期工作的基础上,为了进一步提升自旋量子比特的性能,研究人员经过实验探究发现体系内的电场参数对自旋量子比特的操控速率具有明显的调制作用。通过物理建模和数据分析,研究人员利用电场强度对体系内自旋轨道耦合效应的调制作用,以及量子点中轨道激发态对比特操控速率的贡献,自洽地解释了电场对自旋量子比特操控速率调制的实验结果。并在实验上进一步测得了超过1.2GHz的自旋比特超快操控速率,这也刷新了课题组之前创造的半导体自旋比特操控速率达到540MHz的最快纪录。

wKgaomRZ9LqAE06hAAKC3W_lFpw308.jpg

苏州会议

雅时国际(ACT International)将于2023年5月,在苏州组织举办主题为“2023-半导体先进技术创新发展和机遇大会”。会议包括两个专题半导体制造与封装、化合物半导体先进技术及应用。分别以“CHIP China晶芯研讨会”和“化合物半导体先进技术及应用大会”两场论坛的形式同时进行。详情点击链接查看:https://w.lwc.cn/s/7jmaMn

声明:本网站部分文章转载自网络,转发仅为更大范围传播。 转载文章版权归原作者所有,如有异议,请联系我们修改或删除。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26988

    浏览量

    215999
  • 硅基
    +关注

    关注

    0

    文章

    54

    浏览量

    15665
  • 量子比特
    +关注

    关注

    0

    文章

    37

    浏览量

    8802
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    用于单片集成的外延Ⅲ-Ⅴ族量子阱和量子点激光器研究

    光电子技术以光电子与微电子的深度融合为特征,是后摩尔时代的核心技术。光电子芯片可以利用成熟的微电子平台实现量产,具有功耗低、集成密度
    的头像 发表于 10-24 17:26 289次阅读
    用于单片集成的<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>基</b>外延Ⅲ-Ⅴ族<b class='flag-5'>量子</b>阱和<b class='flag-5'>量子</b>点激光器研究

    第三代半导体半导体区别

    第一代半导体(Si) 第一代半导体主要是指半导体材料。
    的头像 发表于 10-17 15:26 746次阅读

    晶体为什么可以做半导体材料

    晶体之所以能够成为半导体材料的首选,主要得益于其一系列独特的物理、化学和工艺特性。 一、资源丰富与成本效益 首先,是地球上第二丰富的元素,广泛存在于岩石、沙子和土壤中,这使得材料
    的头像 发表于 09-21 11:46 829次阅读

    imec实现量子点创纪录低电荷噪声

    比利时微电子研究中心(imec)近期在量子计算领域取得了重大突破,成功在12英寸CMOS平台上制造出了具有创纪录低电荷噪声的Si MOS量子点。这一里程碑式的成就不仅展示了imec在量子技术前沿的领先地位,更为大规模
    的头像 发表于 08-07 11:37 513次阅读

    【《计算》阅读体验】量子计算

    纠缠量子的状态借助经典线路传递过去,在远端重构该状态的量子,这样依然没有光速。目前中国的潘建伟院士的团队成功实现了三元的量子隐形传态,即3
    发表于 07-13 22:15

    股份C轮融资圆满成功,加速半导体材料产业布局

    近日,国内领先的半导体材料制造商——上海半导体股份有限公司(简称“股份”)宣布成功完成C
    的头像 发表于 07-04 09:43 668次阅读

    昕感科技6英寸半导体芯片项目预计年底全面通线

    江苏昕感科技在半导体芯片制造领域又迈出了重要的一步。由该公司投资建设的6英寸半导体芯片项目,预计将在今年年底全面通线,年产能将达到100万片6英寸
    的头像 发表于 06-26 10:49 1522次阅读

    英特尔在可扩展量子处理器领域取得重大突破

    英特尔在《自然》杂志发表题为《检测300毫米自旋量子比特晶圆上的单电子器件》的研究论文,展示了领先的自旋量子
    的头像 发表于 05-17 18:21 956次阅读

    英特尔开发300毫米低温检测工艺,为量产量子处理器奠定基础

    、保真度和测量数据。这项研究为量子处理器的量产和持续扩展(构建容错量子计算机的必要条件)奠定了基础。 英特尔的量子硬件研究人员开发了一种
    的头像 发表于 05-16 15:53 281次阅读

    瑞能半导体推出一种带隙大于传统肖特基二极管的半导体器件

    碳化硅(SiC)肖特基二极管是一种带隙大于传统肖特基二极管的半导体器件。
    的头像 发表于 04-11 10:27 695次阅读
    瑞能<b class='flag-5'>半导体</b>推出一种带隙大于传统<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>基</b>肖特基二极管的<b class='flag-5'>半导体</b>器件

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理

    逻辑门,但是它们可以操作叠加态和纠缠态。 量子计算机的计算能力主要来自于量子比特的叠加特性,通过操纵量子比特的叠加态,
    发表于 03-13 17:19

    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋相互作用

    背景 德国多特蒙德工业大学的Jörg Debus团队致力于研究在具备应用潜力材料中的光量子信息处理、量子传感等。该团队主要研究光场下材料的精细结构,如量子点、二维材料的量子效应,金刚石
    的头像 发表于 03-11 06:34 269次阅读
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量<b class='flag-5'>量子</b>材料的精细结构和<b class='flag-5'>自旋</b>相互作用

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点

    量子计算机所能做的,刚好是减少计算和操作的繁琐程度。也就是说,量子计算机是因为计算过程简化而速度的计算机。而在这个方向上实现进化的量子
    发表于 03-06 23:17

    量子计算机芯片——半导体量子芯片载板

    量子比特信号读取的信噪比和读出保真度,确保量子芯片稳定运行。半导体量子芯片载板由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司研发团队自主研制,成功填
    的头像 发表于 12-08 15:51 663次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算机芯片——<b class='flag-5'>半导体量子</b>芯片载板

    集成光量子芯片技术解析

    介绍了光量子芯片在未来实现可实用化大规模光量子计算与信息处理应用方面展示出巨大潜力,并对集成光量子
    的头像 发表于 11-30 10:33 1941次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>基</b>集成光<b class='flag-5'>量子</b>芯片技术解析