論文の概要: Qubit guidelines for solid-state spin defects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.16395v1
- Date: Fri, 30 Oct 2020 17:48:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-26 07:41:35.194964
- Title: Qubit guidelines for solid-state spin defects
- Title(参考訳): 固体スピン欠陥のqubitガイドライン
- Authors: Gary Wolfowicz, F. Joseph Heremans, Christopher P. Anderson, Shun
Kanai, Hosung Seo, Adam Gali, Giulia Galli, David D. Awschalom
- Abstract要約: 固体物質中の電子と核スピンの欠陥は、量子情報科学に長い歴史を持つ。
単純なスピン共鳴から長距離リモートの絡み合いまで、スピン欠陥を扱う複雑さは急速に進行している。
このレビューは、光学エミッタに重点を置いて、可能な限り欠陥と材料非依存を目標としている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Defects with associated electron and nuclear spins in solid-state materials
have a long history relevant to quantum information science going back to the
first spin echo experiments with silicon dopants in the 1950s. Since the turn
of the century, the field has rapidly spread to a vast array of defects and
host crystals applicable to quantum communication, sensing, and computing. From
simple spin resonance to long-distance remote entanglement, the complexity of
working with spin defects is fast advancing, and requires an in-depth
understanding of their spin, optical, charge, and material properties in this
modern context. This is especially critical for discovering new relevant
systems dedicated to specific quantum applications. In this review, we
therefore expand upon all the key components with an emphasis on the properties
of defects and the host material, on engineering opportunities and other
pathways for improvement. Finally, this review aims to be as defect and
material agnostic as possible, with some emphasis on optical emitters,
providing a broad guideline for the field of solid-state spin defects for
quantum information.
- Abstract(参考訳): 固体材料中の電子と核スピンの欠陥は、1950年代にシリコンドーパントを用いた最初のスピンエコー実験まで遡る量子情報科学に関連する長い歴史を持つ。
世紀の変わり目以降、この分野は急速に、量子通信、センシング、計算に応用できる多数の欠陥やホスト結晶へと広がりつつある。
単純なスピン共鳴から遠方の遠方絡みまで、スピン欠陥を扱う複雑さは急速に進んでおり、現代の文脈ではスピン、光学、電荷、物質の性質を深く理解する必要がある。
これは特に、特定の量子アプリケーションに特化した新しい関連するシステムを発見するために重要である。
このレビューでは、欠陥とホスト素材の性質、エンジニアリングの機会、改善のための他の経路を強調しながら、すべての重要なコンポーネントを拡張します。
最後に、このレビューは、量子情報に対する固体スピン欠陥の分野の広範なガイドラインを提供する光学エミッタに重点を置いて、可能な限り欠陥と材料非依存になることを目指している。
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