Fast readout for large scale spin-based qubits
この論文は、産業互換プロセスで製造されたシリコン二重量子ドットにおいて、自己整合ゲート層を用いた結合制御とゲートベース反射測定法によるパウルスピンブロックード現象の高速読み出しを実現し、大規模な産業標準シリコンスピン量子ビットアレイの高速読み出しへの道を開いたことを報告しています。
106 件の論文
この論文は、産業互換プロセスで製造されたシリコン二重量子ドットにおいて、自己整合ゲート層を用いた結合制御とゲートベース反射測定法によるパウルスピンブロックード現象の高速読み出しを実現し、大規模な産業標準シリコンスピン量子ビットアレイの高速読み出しへの道を開いたことを報告しています。
本論文は、導電性および絶縁性の極薄磁性薄膜における微弱なマグノン応答を光子スペクトルから分離し、60 nm の YIG および 5 nm の CoFeB フィルムまでで明確な反交差を観測可能にする「微分割除法」を提案し、小型化されたキャビティマグノンデバイスの特性評価に有用な手法であることを示しています。
この論文は、36 種類の立方晶空間群に基づき約 195 万個の単位格子を構築した大規模データベースと、その機械的特性を予測する 3 次元畳み込みニューラルネットワークを用いて、極限の弾性特性を持つ立方対称メタマテリアルの包括的なアトラスを確立し、新たな材料設計を加速する枠組みを提示しています。
この論文は、ILL の水平中性子反射計「FIGARO」に二重壁リング法(DWR)を用いた界面せん断レオメーターを統合し、同一試料で構造(中性子反射率)と動的(界面せん断レオロジー)特性を同時に測定できる新しいサンプル環境を提案したものである。
本研究は、コバルト・ケイ素ナノ散乱体からなるメタ表面において、外部磁場を必要とせず、既知の天然物質よりも 100 倍強い共鳴光テレンゲン効果を実験的に初めて実証し、非相反光学デバイスやアクシオン電磁気学の研究への新たな道を開いたことを報告するものです。
この論文は、多変量時系列データを記号列に変換しベイズ推論を用いて統計的に有意なパターンを抽出してハイパーグラフとしてモデル化することで、神経系や社会システムにおける高次依存関係を検出する手法を提案しています。
本論文は、シリコン微細加工技術を用いてスケール分離を実現したマイクロアーキテクチャ弾性波導波路の作製と、非接触光学ポンプ・プローブ法による広範囲かつ高解像度の動的特性評価を提案し、周期的構造のシミュレーションとの一致や任意経路への波の誘導を実証したものである。
本論文は、金属積層造形における過剰蒸発に伴う気流ジェットと空洞の振動を航空音響から捉える物理モデルを確立し、従来のノイズとみなされていた音響信号を、サブミリ秒単位の空洞挙動や気孔発生メカニズムを高精度で追跡・解析するための物理指針に基づくスケーラブルなプローブへと転換させたことを示しています。
本研究は、非線形海洋ダイナミクスを線形常微分方程式で記述する連続時間コップマンオートエンコーダ(CT-KAE)を開発し、従来の自己回帰モデルに比べて長期的な誤差増大やエネルギー漂移が抑制され、かつ数値解法に比べて桁違いに高速な推論を可能にする効率的かつ安定した海洋状態予測手法を提案しています。
この論文は、局所共鳴を誘起するトポロジカルバンドギャップにおいて、境界に単一粒子のみで振動エネルギーが極端に局在するトポロジカルエッジ状態が実現され、かつ乱雑な欠陥に対しても安定化可能であることを理論的・数値的に示したものである。
本論文は、物理情報に基づくミューオン散乱断層撮影法(TRec)を開発し、運動量測定を組み合わせることで、密封されたマイクロリアクターの内部構造を非侵襲的に監視し、従来の手法よりもはるかに高い感度で燃料欠損を検出可能であることを示しています。
本論文は、高純度のGe 放射線検出器材料を固体源として用いた分子線エピタキシー法により、核スピンを含まない高品質なGe 量子井戸を成長させ、原子レベルの界面幅と低温度での量子輸送特性を実証したものである。
この論文は、異なる界面を持つ CoFeB 二層膜の熱処理条件を制御することで、室温において安定したスカイロミオンとバイスカイロミオンの共存を実現し、それらの相互作用やスピンテクスチャ形成メカニズムを解明したことを報告しています。
この論文は、ホウ素窒化ナノチューブ内での合成と in-situ 電子顕微鏡観察、および機械学習ポテンシャル分子動力学シミュレーションを通じて、ナノリボン中間体を経由する「ジグザグナノリボンからアームチェアナノチューブへの転移」メカニズムを解明し、高い収率でアームチェア構造を優先的に合成する新たな手法を確立したことを報告しています。
この論文は、希土類コバルト化合物 DyCoにおける異常エッティングスハウゼン効果とスピン配向転移を組み合わせることで、外部センサーやフィードバック回路を必要としない自己制御型の熱スイッチを実現する材料ベースのアプローチを提案し、第一原理計算と線形応答理論によりその動作原理とデバイス性能を実証したものである。
本論文は、単一モードレーザー共振器減衰分光法を用いて純酸素中の中間圧力 RF 容量結合プラズマにおける酸素原子密度と運動論を研究し、圧力や RF 電力による解離率の挙動、イオン衝撃による表面再結合の促進、および高圧域での気相反応や対流の影響を明らかにしたものである。
本論文は、原子論的場理論と分子動力学シミュレーションを用いて、接触帯電における電子移動が表面双極子誘起ポテンシャルによって駆動され、接触界面に非線形ポテンシャル場および分離依存性のポテンシャル障壁が存在することを明らかにしたものである。
ミュンヘン工科大学が開発した「QuaNTUM」は、光ファイバと衛星リンクを統合し、固体単一光子源や能動偏光制御を備えたモジュール式量子通信テストベッドであり、将来のグローバル量子ネットワークに向けたスケーラブルな実験基盤を提供するものです。
この論文は、巨視的スピン集団と導波路の結合により反転対称性を破ることで、反ブラッグ磁性体ミラーアレイにおいて従来の双方向系を超えた一方向性の反射なし特異点(RL EP)を初めて実験的に実現し、その際に見られる異常な四乗スペクトル応答や広帯域特性を報告したものである。
本論文は、自由空間伝播における球面波の減衰(r⁻²)を、フレキシブルなメタサーフェステープによる表面波伝播の円波減衰(r⁻¹)へ変換することで、100 GHz 帯のミリ波通信における経路損失を大幅に低減し、伝送距離を飛躍的に延伸する革新的な手法を提案・実証したものである。