論文の概要: Efficient driving of a spin-qubit using single-atom magnets
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.07289v2
- Date: Tue, 13 May 2025 15:49:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-14 20:57:54.149296
- Title: Efficient driving of a spin-qubit using single-atom magnets
- Title(参考訳): 単原子磁石を用いたスピン量子ビットの効率的な駆動
- Authors: Jose Reina-Gálvez, Hoang-Anh Le, Hong Thi Bui, Soo-hyon Phark, Nicolás Lorente, Christoph Wolf,
- Abstract要約: 単原子磁石が近傍の単一スピン量子ビットを効率的に駆動する方法を実証する。
交換結合の変調が一次駆動力であることを示し,数MHz帯でのラビレートの再現に成功した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The realization of electron-spin resonance at the single-atom level using scanning tunneling microscopy has opened new avenues for coherent quantum sensing and quantum state manipulation at the ultimate size limit. This allows to build many-body Hamiltonians and the study of their complex physical behavior. Recently, a novel qubit platform has emerged from this field, raising questions about the driving mechanism from single-atom magnets. In this work, we demonstrate how single-atom magnets can be used to drive a nearby single spin qubit efficiently. We show that the modulation of exchange coupling is the primary driving force, which successfully reproduces Rabi rates in the tens of MHz range, consistent with experimental data, while also addressing critical aspects related to the optimization of experimental parameters.
- Abstract(参考訳): 走査トンネル顕微鏡による単一原子レベルでの電子スピン共鳴の実現により、コヒーレント量子センシングと量子状態操作を極大の限界で行う新たな道が開かれた。
これにより、多くの身体を持つハミルトン派と、その複雑な物理的振る舞いの研究が構築できる。
近年、この分野から新しい量子ビットプラットフォームが出現し、単原子磁石からの駆動機構に関する疑問が持ち上がっている。
本研究では, 近接する単一スピン量子ビットを効率的に駆動するために, 単原子磁石をどのように使用できるかを示す。
交換結合の変調は、実験データと整合して、数十MHzのRabiレートを再現し、実験パラメータの最適化に関わる重要な側面に対処する上で、一次駆動力であることを示す。
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