远处电子自旋之间的谐振微波介导的相互作用

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  非局部Qubit相互作用是高级量子信息技术的标志1,2,3,4,5。传递量子状态并在距离上产生纠缠的能力比量子长度大得多,这大大提高了连接性,并且是迈向最大平行性的​​重要一步,并且在任意成对的Qubits6上实现了两数分的门。基于腔量子电动力学的值耦合方案2,7,8还提供了将高质量因子谐振器用作量子记忆的可能性3,9。扩展量子相互作用以外的邻居对基于自旋的量子计算体系结构特别有益,这些量子计算体系结构受到短程交换相互作用的限制。10。尽管用于硅自旋量子盘的迅速成熟的设备技术11,12,13,14,15,16,但迄今为止,实现长距离自旋 - 螺旋耦合方面的实验进展仅限于单个旋转与微波光子之间的相互作用。17,18,19,20。在这里,我们证明了两个电子旋转之间的谐振微波介导的耦合,这些旋转被超过四毫米在物理上分离。当两个旋转都与腔内共鸣时,观察到增强的真空狂犬分裂,表明两个旋转与空腔光子之间存在连贯的相互作用。我们的结果表明,微波频率光子可用于在空间分离的旋转之间生成长距离的两倍大门。

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  • yjmlxc的头像
    yjmlxc 2025年06月21日

    我是颐居号的签约作者“yjmlxc”

  • yjmlxc
    yjmlxc 2025年06月21日

    本文概览:  非局部Qubit相互作用是高级量子信息技术的标志1,2,3,4,5。传递量子状态并在距离上产生纠缠的能力比量子长度大得多,这大大提高了连接性,并且是迈向最大平行性的​​重要...

  • yjmlxc
    用户062108 2025年06月21日

    文章不错《远处电子自旋之间的谐振微波介导的相互作用》内容很有帮助