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

中国科大在半导体量子点系统中实现量子干涉与相干俘获

jf_64961214 2024-09-02 08:44 次阅读

wKgaombU6duAA_76AAPMo2L--HE847.png

图1. (a) 双量子点结构扫描电子显微镜图片,横截面示意图在插图中展示。(b) 双量子点系统中单重态和三重态能级以及输运电流形成示意图。(c) 纵向驱动下输运电流随着外磁场B与驱动频率的关系。从测量结果中可以明显地观察到多组共振谱线,这样的奇偶效应是纵向耦合带来调制效应的直接证据。

中国科大郭光灿院士团队在半导体量子点的量子态调控研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授与中国科学院物理研究所张建军研究员以及本源量子等合作,在锗硅双量子点系统中实现了量子干涉和相干俘获(CPT)。实验上通过电场调控双量子点系统中的空穴自旋态,不仅观察到了在驱动和非驱动条件下的CPT,还揭示了纵向驱动场对CPT的重要调制效应(暗态调控和奇偶效应)。该工作对基于半导体量子点系统的量子模拟和量子计算具有重要的指导意义。研究成果以“Quantum Interference and Coherent Population Trapping in a Double Quantum Dot” 为题,于8月12日在线发表在国际纳米器件物理知名期刊《Nano Letters》上。

量子干涉是量子力学中波粒二象性的自然表现形式,通常出现在原子尺度上。量子干涉的一个重要现象是CPT,它是由不同跃迁路径之间干涉相消引起的,最早在光学系统的三能级原子中被观察到。在这样的三能级系统中,两个状态与第三个中间状态耦合,当驱动场的频率和相位被精确调谐时,这两个状态就会形成与中间态解耦的叠加态,这样的叠加态被称为“暗态”。因为处于该状态的系统不会对探测场产生响应,导致出现电磁感应透明等有趣的现象。这个现象已经被广泛研究并在诸如光学、超导电路和量子网络等领域中得到了应用。进一步,通过绝热调节暗态的控制参数,可以实现快速状态初始化和受激拉曼绝热通道过程(STIRAP),这在量子信息处理中具有重要意义。

在这项研究中,研究人员展示了如何在半导体双量子点系统中实现CPT。与传统的三能级原子系统不同,在双量子点系统中无需外部驱动场即可实现内在的CPT过程。通过测量泡利自旋阻塞状态下的漏电流,研究人员在无磁场条件下观察到了显著的电流抑制现象,这表明暗态的形成和CPT的发生。进一步,研究人员通过纵向驱动双量子点系统,展示了选择性地创建暗态及其相关CPT过程的调控能力。

该研究还深入探讨了纵向驱动场引发的奇偶效应。研究人员观察到,当系统的驱动频率满足一定条件时,出现了奇数和偶数阶谐波对应的电流增强或抑制现象。这种效应为理解和应用CPT提供了新的视角。此外,研究表明,通过调节纵向驱动场,CPT的信号强度和宽度可以得到有效调控,这为基于CPT的量子门操作提供了一种新的途径。

该研究工作表明,半导体量子点系统不仅是理解量子干涉现象的理想平台,也是实现高精度量子信息处理的有力工具。研究工作清晰地展示了纵向驱动双量子点系统的潜在可调性,开启了基于STIRAP的量子门操作的新途径。有望在未来基于半导体量子点的量子计算和量子模拟技术的实际应用中发挥重要作用。

中国科学院量子信息重点实验室博士生周圆为论文的第一作者。李海欧教授和郭国平教授为论文的共同通讯作者。该工作得到了科技部、国家基金委、中国科学院以及安徽省的资助。李海欧教授得到了中国科学技术大学仲英青年学者项目的资助。

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
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2426

    浏览量

    59819
  • 量子
    +关注

    关注

    0

    文章

    470

    浏览量

    25368
  • 光谱仪
    +关注

    关注

    2

    文章

    912

    浏览量

    30570
  • 量子点
    +关注

    关注

    7

    文章

    238

    浏览量

    25834
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    【《计算》阅读体验】量子计算

    实现 量子计算机的关键在于量子比特。量子比特并行计算完成之后,测量只能得。2“个结果的一个,而且根本不可能知道是哪一个。一种解决方式是让
    发表于 07-13 22:15

    半导体量子材料制备取得重要进展

    半导体量子(QD)以其显著的量子限制效应和可调的能级结构,成为构筑新一代信息器件的重要材料,高性能光电子、单电子存储和单光子器件等方面具有重要应用价值。
    的头像 发表于 06-16 17:23 3791次阅读
    <b class='flag-5'>半导体量子</b><b class='flag-5'>点</b>材料制备取得重要进展

    半导体量子异质外延研究取得重要进展

    来源:中国科学院半导体研究所 半导体量子(Quantum Dot,QD)以其显著的量子限制效应和可调的能级结构,成为构筑新一代信息器件的重
    的头像 发表于 06-14 16:04 294次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>所<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>异质外延研究取得重要进展

    体量子和二维材料异质结光电探测器应用综述

    半导体体量子( QD )具有基于溶液制造、大规模且低成本的合成工艺,其独特的量子限域效应可以实现从深紫外到
    的头像 发表于 05-19 09:11 778次阅读
    胶<b class='flag-5'>体量子</b><b class='flag-5'>点</b>和二维材料异质结光电探测器应用综述

    利用碲化汞(HgTe)胶体量子实现波长达18 μm的光探测

    体量子(CQD)凭借其具有高通量溶液加工能力以及紫外(UV)到红外(IR)波段的宽带隙可调谐性,因而在光电子器件备受关注。
    的头像 发表于 04-23 09:09 836次阅读
    利用碲化汞(HgTe)胶<b class='flag-5'>体量子</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>实现</b>波长达18 μm的光探测

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算

    计算机有望未来几年内实现商业化应用。届时,我们将能够更充分地利用量子计算机的优势,推动各行业的创新和发展。
    发表于 03-13 19:28

    量子

    当我们谈论量子计算机时,通常是讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子
    发表于 03-13 18:18

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理

    的位置和方向对应着量子比特的状态。量子比特状态的操作和变化可以布洛赫球上用旋转和移动的方式进行描述。通过旋转和移动布洛赫球上的,我们可以改变量子
    发表于 03-13 17:19

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用

    计算方法的区别传统方法是,按照不走枚举所有情况,而量子计算是一次处理所有情况,是一步到位。但是这里又有疑惑了,量子计算如何实现的一步到位呢, 这里引入了量子比特和传统计算机比特的
    发表于 03-11 12:50

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识

    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为阅读过程,发现第二章知识较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识
    发表于 03-06 23:17

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】初探

    ,自己专门去查阅了网上的资料,发现量子计算能用一个量子比特表示以前需要多个门电路组合才能表示的数据。也就意味着,以前需要复杂门电路实现的逻辑运算,
    发表于 03-04 23:09

    量子比特的“记忆力”——相干时间

    通常来说,一个人记忆力越好,他能整合、处理的信息就越多。传说鱼的记忆力只有7秒!这可能是它们没有统治世界的原因。量子计算量子比特所能“记住”的
    的头像 发表于 12-27 08:25 1256次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>比特的“记忆力”——<b class='flag-5'>相干</b>时间

    量子计算机芯片——半导体量子芯片载板

    量子计算机走出实验室真正为人类社会服务量子芯片载板是量子芯片封装不可或缺的一部分,量子芯片的载板就好比城市的‘地基’,它能够为
    的头像 发表于 12-08 15:51 537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

    高载流子迁移率胶体量子红外探测器使用

    短波红外和中波红外波段是两个重要的大气窗口。该波段范围内,碲化汞胶体量子表现出良好的光响应。
    的头像 发表于 10-16 10:10 631次阅读
    高载流子迁移率胶<b class='flag-5'>体量子</b><b class='flag-5'>点</b>红外探测器使用

    分享一种利用胶体量子(QD)获得红外发射的新方法

    据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子(QD)获得红外发射的新方法,这可能为红外光源开辟新的应用。
    的头像 发表于 10-09 18:04 986次阅读