Quasiparticle-induced decoherence of a driven superconducting qubit
本文开发了一种理论,证明了微波驱动的超导量子比特存在两种特定的准粒子诱导退相干机制,即涉及光子辅助隧穿和驱动诱导对产生,这些机制即使在旨在对准粒子不敏感的能隙工程器件中,也会从根本上限制量子操作的保真度。
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凝聚态物理中的介观尺度领域,正探索着微观量子世界与宏观经典物理之间迷人的交界地带。在这里,电子的行为既不完全遵循单个原子的规律,也不完全服从大块材料的特性,而是展现出独特的集体行为,为未来量子计算和新型电子器件奠定了基石。
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本文开发了一种理论,证明了微波驱动的超导量子比特存在两种特定的准粒子诱导退相干机制,即涉及光子辅助隧穿和驱动诱导对产生,这些机制即使在旨在对准粒子不敏感的能隙工程器件中,也会从根本上限制量子操作的保真度。
本文提出并数值验证了一种利用斯格明子晶体耦合平面约瑟夫森结实现的无磁场平台,该平台能够实现马约拉纳束缚态的产生、非平凡融合与编织——即使在具有 d 波超导体的更高温度下也能实现——从而克服了传统面内磁场对拓扑量子计算的方向性限制。
本文提出了一个理论框架,证明强激子-光子耦合可以通过破坏性干涉抑制极化激元辐射,从而产生具有无限长辐射寿命的连续谱束缚态,并为先进的极化激元应用提供新的设计原则。
本文证明了由于不均匀量子几何重塑了库仑相互作用,分数量子陈绝缘体可以从拓扑平凡的莫尔石墨烯能带中涌现,从而证明了多体拓扑序并不严格要求单粒子能带拓扑。
本文提出,通过在金属基底上沉积一层可调控的单层石墨烯,能够通过改变表面电导率来实现H型与J型分子聚集体之间偶极-偶极耦合的动态反转,从而为在实时实验中观察这一现象提供了一条切实可行的途径。
本研究表明,自旋轨道场的方向是调节近邻效应半导体纳米线结中安德烈夫反射和非线性电导的高效控制手段,尤其是在拓扑平凡相内。
本文提出了一种用于纳米线量子点垂直到垂直转移的确定性拾取与放置技术,能够集成实现高光子提取效率、可调谐发射以及高质量单光子特性的光子结构,从而助力可扩展量子技术的发展。
本研究系统地表征了双层石墨烯量子点中的低频电荷噪声,证明其噪声水平与已建立的半导体平台相当,并显示出未因近邻过渡金属二硫化物层而出现显著退化,从而验证了双层石墨烯作为相干量子信息处理可行平台的地位。
本文引入了一种“测量解析的 Li-Haldane 猜想”,证明了对分数量子霍尔态的投影测量揭示了纠缠谱中隐藏的层级结构,其中经测量条件的扇区展现出的秩和内部结构由共形场论计数精确确定,从而提供了比传统纠缠谱更敏锐的拓扑序探测手段。
本文研究了 Weyl 半金属 PtBi 的一个简化板层模型,旨在展示相互竞争的锥间杂化场与塞曼场如何驱动平凡态与可调控陈氏超导相之间的转变,并在准二维极限下以手性马约拉纳边缘模为特征。