Farbzentren stellen eine optische Schnittstelle zu Quantenregistern dar
Elektronen- und Kernspin-Qubits in Festkörpern. Das T-Zentrum in Silizium ist ein
neue Spin-Photonen-Schnittstelle, die optische O-Band-Übergänge der Telekommunikation kombiniert
und ein langlebiger Elektronenspin in einer skalierbaren Photonikplattform. In dieser Arbeit,
Wir demonstrieren die Initialisierung, kohärente Kontrolle, und Zustandsanzeige von a
Drei-Qubit-Register basierend auf dem Elektronenspin eines an a gekoppelten T-Zentrums
Wasserstoff und ein Silizium-Kernspin. Das Spinregister weist ein langes Spinecho auf
Kohärenzzeiten von $0.41(2)$ ms für den Elektronenspin, $112(12)$ ms für die
Kernspin von Wasserstoff, Und $67(7)$ ms für den Silizium-Kernspin. Wir verwenden
Kern-Kern-Zwei-Qubit-Gatter, um eine Verschränkung zwischen den beiden zu erzeugen
Kernspins mit einer Genauigkeit von $F=0,77(3)$ und eine Kohärenzzeit von
$T^*_2=2,60(8)$ MS. Unsere Ergebnisse zeigen, dass T-Zentren eine langlebige Wirkung erzielen können
Multi-Qubit-Register mit optischer Schnittstelle in der Siliziumphotonik.
Dieser Artikel untersucht Zeitreisen und deren Auswirkungen.
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