在室温量子比特存储超过39分钟,使用-28中的电离化捐赠体
Kamyar Saeedi1, Stephanie Simmons, Jeff Z Salvail
1Department of Physics, Simon Fraser University, Burnaby, BC, V5A 1S6, Canada.
概括
研究人员使用-28.8中的-31核旋转实现了超过39分钟的室温量子内存连贯性. 量子内存技术的这一突破在更高的温度下运行,为新的量子应用铺平了道路.
科学领域:
- 量子信息科学 量子信息科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 量子记忆对于新兴的量子技术至关重要.
- 当前的量子内存系统通常需要冷温度,这限制了实际应用.
- 半导体中的浅中性捐赠体显示出希望,但通常仅限于低温.
研究的目的:
- 调查电离型捐赠体的核旋转对高温量子内存操作的潜力.
- 为了在室温下实现量子信息存储的延长连贯时间.
- 为了证明量子自旋量子比特温度循环的可行性.
主要方法:
- 利用光学方法进行量子比特初始化和读出.
- 采用动态解技术来保持量子连贯性.
- 在同位素净化-28.8中,用一组-31捐赠体进行实验.
主要成果:
- 核旋转的室温连贯时间超过39分钟.
- 证明了在4.2凯尔文和室温之间循环连贯旋转叠加的能力.
- 在同一个量子记忆系统中记录了3小时的冷连贯时间.
结论:
- 中电离型捐赠体的核旋转为高温量子记忆提供了一个可行的途径.
- 在室温下证明的连贯时间代表了实际量子技术的重大进步.
- 可实现耐温度量子内存系统,扩大量子应用的范围.


