論文の概要: Control of dephasing in spin qubits during coherent transport in silicon
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.11865v1
- Date: Mon, 25 Jul 2022 01:20:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-03 19:51:45.316802
- Title: Control of dephasing in spin qubits during coherent transport in silicon
- Title(参考訳): シリコンのコヒーレント輸送におけるスピン量子ビットの劣化制御
- Authors: MengKe Feng, Jun Yoneda, Wister Huang, Yue Su, Tuomo Tanttu, Chih Hwan
Yang, Jesus D. Cifuentes, Kok Wai Chan, William Gilbert, Ross C. C. Leon, Fay
E. Hudson, Kohei M. Itoh, Arne Laucht, Andrew S. Dzurak, Andre Saraiva
- Abstract要約: コヒーレントスピン輸送は、このアーキテクチャ上の優位性を達成するための最も有望な戦略の1つである。
実験により、シリコン中の2つの量子ドット間のスピン量子ビットの高密度輸送が示されている。
我々は, トンネル結合, 磁場, スピン軌道効果がスピン伝達過程に与える影響を解析した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7337704889341695
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: One of the key pathways towards scalability of spin-based quantum computing
systems lies in achieving long-range interactions between electrons and
increasing their inter-connectivity. Coherent spin transport is one of the most
promising strategies to achieve this architectural advantage. Experimental
results have previously demonstrated high fidelity transportation of spin
qubits between two quantum dots in silicon and identified possible sources of
error. In this theoretical study, we investigate these errors and analyze the
impact of tunnel coupling, magnetic field and spin-orbit effects on the spin
transfer process. The interplay between these effects gives rise to double dot
configurations that include regimes of enhanced decoherence that should be
avoided for quantum information processing. These conclusions permit us to
extrapolate previous experimental conclusions and rationalize the future design
of large scale quantum processors.
- Abstract(参考訳): スピンベースの量子コンピューティングシステムのスケーラビリティへの鍵となる道の1つは、電子間の長距離相互作用の実現と相互接続性の向上である。
コヒーレントスピン輸送はこのアーキテクチャ上の優位性を達成するための最も有望な戦略の1つである。
実験結果により、シリコン中の2つの量子ドット間でのスピン量子ビットの高忠実輸送が実証された。
本研究では,これらの誤差を調査し,スピン伝達過程におけるトンネル結合,磁場,スピン軌道の影響を解析する。
これらの効果間の相互作用は、量子情報処理のために避けるべきデコヒーレンスの強化を含む二重ドット構成をもたらす。
これらの結論により、これまでの実験的な結論を外挿し、大規模量子プロセッサの将来設計を合理化することができる。
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