論文の概要: Long-coherence pairing of low-mass conduction electrons in
copper-substituted lead apatite
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.17160v1
- Date: Thu, 26 Oct 2023 05:15:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-27 22:03:57.278854
- Title: Long-coherence pairing of low-mass conduction electrons in
copper-substituted lead apatite
- Title(参考訳): 銅置換鉛アパタイトにおける低質量導電電子のロングコヒーレンス対
- Authors: Jicheng Liu, Chenao He, Yin-Hui Peng, Zhihao Zhen, Guanhua Chen, Jia
Wang, Xiao-Bao Yang, Xianfeng Qiao, Yao Yao, and Dongge Ma
- Abstract要約: 2つの絡み合った量子ビットは、通常原子の精度に制限された量子制御の必須資源として現れる。
銅置換による固体焼結鉛アパタイト試料のエキゾチックアンサンブル効果について報告する。
実験では、85Kで1マイクロ秒を超えるコヒーレンス時間を持つカップレートダイラディカルの3重項ラビ振動を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.1599074009271355
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Two entangled qubits emerge as an essential resource for quantum control,
which are normally quantum confined with atomic precision. It seems inhibitive
that in the macroscopic scope collective qubit pairs manifest long coherence
and quantum entanglement, especially at high temperature. Here, we report this
exotic ensemble effect in solid-state sintering lead apatite samples with
copper substitution, which have been repeatedly duplicated with superior
stability and low cost. An extraordinarily low-field absorption signal of cw
electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy stems from low-mass
conduction electrons implying the coherence of cuprate radicals can be
long-termly protected. The pulsed EPR experiments exhibit triplet Rabi
oscillation from paired cuprate diradicals with the coherence time exceeding 1
microsecond at 85K. We believe these appealing effects are sufficiently
promising to be applied for scalable quantum control and computation.
- Abstract(参考訳): 2つの絡み合った量子ビットは、通常原子の精度で閉じ込められた量子制御の必須の資源として現れる。
マクロスコープの集合量子ビット対では、特に高温において長いコヒーレンスと量子絡み合いを示すことが阻害される。
本稿では, 銅置換を用いた固体焼結鉛アパタイト試料のエキゾチックアンサンブル効果について報告する。
cw電子常磁性共鳴(epr)分光法の超低磁場吸収信号は、銅酸ラジカルのコヒーレンスを示唆する低質量導電電子に由来する。
パルスepr実験では、85kで1マイクロ秒を超えるコヒーレンス時間を持つカップレート二軸系の三重項ラビ振動を示す。
これらの魅力的な効果は、スケーラブルな量子制御と計算に応用できることを十分に約束していると考えています。
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