SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Kontos M.)
 

Sökning: WFRF:(Kontos M.) > Highly coherent spi...

Highly coherent spin states in carbon nanotubes coupled to cavity photons

Cubaynes, T. (författare)
Paris Diderot University, France
Delbecq, M. R. (författare)
Paris Diderot University, France
Dartiailh, M. C. (författare)
Paris Diderot University, France
visa fler...
Assouly, R. (författare)
Paris Diderot University, France
Desjardins, M. M. (författare)
Paris Diderot University, France
Contamin, L. C. (författare)
Paris Diderot University, France
Bruhat, Laure, 1987 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Leghtas, Z. (författare)
Paris Diderot University, France,PSL University Paris,Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
Mallet, F. (författare)
Paris Diderot University, France
Cottet, A. (författare)
Paris Diderot University, France
Kontos, T. (författare)
Paris Diderot University, France
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019-07-08
2019
Engelska.
Ingår i: npj Quantum Information. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2056-6387. ; 5
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Spins confined in quantum dots are considered as a promising platform for quantum information processing. While many advanced quantum operations have been demonstrated, experimental as well as theoretical efforts are now focusing on the development of scalable spin quantum bit architectures. One particularly promising method relies on the coupling of spin quantum bits to microwave cavity photons. This would enable the coupling of distant spins via the exchange of virtual photons for two qubit gate applications, which still remains to be demonstrated with spin qubits. Here, we use a circuit QED spin-photon interface to drive a single electronic spin in a carbon nanotube-based double quantum dot using cavity photons. The microwave spectroscopy allows us to identify an electrically controlled spin transition with a decoherence rate which can be tuned to be as low as 250 kHz. We show that this value is consistent with the expected hyperfine coupling in carbon nanotubes. These coherence properties, which can be attributed to the use of pristine carbon nanotubes stapled inside the cavity, should enable coherent spin-spin interaction via cavity photons and compare favorably to the ones recently demonstrated in Si-based circuit QED experiments. Our clean and controlled nano-assembly technique of carbon nanotubes in the cavity could be further improved by purified C-12 growth to get rid of the nuclear spins resulting in an even higher spin coherence.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy