Les centres de couleurs fournissent une interface optique aux registres quantiques basés sur
qubits de spin électronique et nucléaire dans les solides. Le centre T du silicium est un
interface spin-photon émergente qui combine les transitions optiques en bande O des télécommunications
et un spin électronique à longue durée de vie dans une plateforme photonique évolutive. Dans ce travail,
nous démontrons l'initialisation, contrôle cohérent, et lecture de l'état d'un
registre à trois qubits basé sur le spin électronique d'un centre T couplé à un
de l'hydrogène et un spin nucléaire en silicium. Le registre de spin présente un long écho de spin
temps de cohérence de $0.41(2)$ ms pour le spin électronique, $112(12)$ mme pour le
spin nucléaire de l'hydrogène, et $67(7)$ ms pour le spin nucléaire du silicium. Nous utilisons
portes nucléaires-nucléaires à deux qubits pour générer un intrication entre les deux
spins nucléaires avec une fidélité de $F=0,77(3)$ et un temps de cohérence de
$T^*_2=2,60(8)$ MS. Nos résultats montrent que les centres T peuvent réaliser un effet de longue durée
registre multi-qubits avec interface optique en photonique sur silicium.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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