論文の概要: Spin-cQED with bulk germanium spin qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.24967v1
- Date: Mon, 27 Jul 2026 18:17:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-29 20:50:42.588998
- Title: Spin-cQED with bulk germanium spin qubits
- Title(参考訳): バルクゲルマニウムスピン量子ビットを用いたスピンcQED
- Abstract要約: バルクゲルマニウム二重量子ドットのホールスピンは超伝導マイクロ波共振器で強結合状態に達する。
この結果から,バルクゲルマニウムをスケーラブルなスピンCQEDのための魅力的なプラットフォームとして確立した。
- 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: Unstrained bulk germanium is a particularly attractive material for circuit quantum electrodynamics with spins (spin-cQED). We show, through systematic modeling and comparison with state-of-the-art strained germanium heterostructures, that hole spins in bulk germanium double quantum dots readily reach the strong-coupling regime with superconducting microwave resonators, achieving spin-photon coupling strengths $g_s/2π\gtrsim100$\,MHz. This enhancement originates from large spin-orbit interactions beyond the perturbative regime. In addition, the coupling is much less sensitive to the orientation of the applied magnetic field, which shall ease operation and limit the impact of device-to-device variability. Our results establish bulk germanium as a compelling platform for scalable spin-cQED.
- Abstract(参考訳): 非拘束バルクゲルマニウムはスピン(スピン-cQED)を持つ回路量子力学において特に魅力的な材料である。
本研究では, 超伝導マイクロ波共振器による強結合状態に容易に到達し, スピン光子結合強度$g_s/2π\gtrsim100$\,MHzが得られることを示す。
この増強は摂動状態を超えた大きなスピン軌道相互作用に由来する。
さらに、結合は印加磁場の配向に非常に敏感であり、操作が簡単になり、デバイス間変動の影響が制限される。
この結果から,バルクゲルマニウムを拡張性のあるスピンCQEDのための魅力的なプラットフォームとして確立した。
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