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            我國科學(xué)家利用新型譜學(xué)方法表征長程耦合半導(dǎo)體量子比特
            2020年08月24日 15:42:04 來源:化工儀器網(wǎng) 點擊量:5020

            如何實現(xiàn)多量子比特擴展已成為該領(lǐng)域的一個重要研究熱點。利用微波諧振腔中的光子作為媒介實現(xiàn)比特間相互作用被認(rèn)為是具潛力的擴展方式之一,而這一方案的首要條件是實現(xiàn)量子比特與微波諧振腔的強耦合(量子比特與微波諧振腔的耦合速率大于比特、光子的耗散速率)。

              【化工儀器網(wǎng) 科技前沿】近年來,有關(guān)半導(dǎo)體量子計算的相關(guān)研究一直備受青睞,原因在于傳統(tǒng)半導(dǎo)體工藝已經(jīng)十分成熟,如果能夠以半導(dǎo)體技術(shù)實現(xiàn)量子計算,量子計算機的后續(xù)部署將可以更加順利。
             
              基于此,我國科學(xué)家積累了多項半導(dǎo)體量子計算領(lǐng)域的核心技術(shù):諸如中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭國平教授研究組在砷化鎵半導(dǎo)體量子點中制備了高速操控的單電荷量子比特(2013)和雜化量子比特(2016),演示了兩電荷量子比特的受控非門(2015,圖1(a)),并在上首次演示了半導(dǎo)體三量子比特的受控操作(2018)等。
             
              如今,如何實現(xiàn)多量子比特擴展已成為該領(lǐng)域的一個重要研究熱點。利用微波諧振腔中的光子作為媒介實現(xiàn)比特間相互作用被認(rèn)為是具潛力的擴展方式之一,而這一方案的首要條件是實現(xiàn)量子比特與微波諧振腔的強耦合(量子比特與微波諧振腔的耦合速率大于比特、光子的耗散速率)。
             
              但是,由于傳統(tǒng)譜學(xué)方法無法對光子造成的調(diào)制作用尋址,僅能對單個比特依次進行表征、調(diào)節(jié),因此在對多比特雜化體系的性質(zhì)表征、比特參數(shù)調(diào)節(jié)時存在困難。
             
              近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究團隊在實現(xiàn)兩個半導(dǎo)體量子比特與微波諧振腔強耦合的基礎(chǔ)上,開發(fā)出新型譜學(xué)方法并系統(tǒng)表征了兩比特間的耦合強度演化。研究人員制備了千歐姆量級的高阻抗SQUID(超導(dǎo)量子干涉器)陣列諧振腔,大幅提高了半導(dǎo)體量子比特與諧振腔的耦合強度,實現(xiàn)了兩個非近鄰量子比特間的強耦合。在此基礎(chǔ)上,課題組進一步發(fā)展了新型譜表征方法。
             
              與傳統(tǒng)表征方法不同,研究人員通過改變兩個量子比特的工作頻率得到兩比特相關(guān)演化譜,發(fā)現(xiàn)這一演化譜隨比特小工作頻率呈現(xiàn)出截然不同的幾何圖案,并系統(tǒng)分析了圖案隨體系特征參數(shù)的演化規(guī)律。該方法從一個新的角度(參數(shù)空間)對雜化系統(tǒng)進行表征,提供了一種在多比特情況下也適用的新型譜學(xué)表征方法,有效的提高了表征多比特雜化系統(tǒng)、調(diào)制比特參數(shù)的效率,為研究以光子為耦合媒介的多比特系統(tǒng)的相互作用提供了新的研究思路。
             
              資料參考:科技部
             
              (原標(biāo)題:我國科學(xué)家利用新型譜方法表征長程耦合半導(dǎo)體量子比特)
             
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