A charge qubit on solid neon in a spin-qubit compatible circuit QED platform
本文展示了一个由固态氖上的单个电子组成、并与磁场兼容的 NbTiN 谐振器耦合的电荷量子比特,在实现高速相干控制与读取的同时,通过表征位置不确定性来证实未来自旋量子比特实现的方案可行性。
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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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本文展示了一个由固态氖上的单个电子组成、并与磁场兼容的 NbTiN 谐振器耦合的电荷量子比特,在实现高速相干控制与读取的同时,通过表征位置不确定性来证实未来自旋量子比特实现的方案可行性。
本文表明,三方碲中的量子几何输运可作为表面孤对电子极化的灵敏探针,揭示了这种微观偶极分量如何通过移动布洛赫波包来产生可测量的整流电压,从而为极化驱动型电子器件的设计提供指导。
本文利用具有有限程相互作用的二阶微扰理论研究了带电玻色子极化子的有限动量特性,揭示了非单调的阻尼行为以及与接触相互作用预测不同的高动量标度律 。
本文从理论上证明了圆偏振飞秒激光脉冲可以产生并精确控制二维半导体中谷极化的自旋和轨道磁性,揭示了由直接电场耦合驱动的轨道动力学比由自旋-轨道耦合介导的逐渐发展的自旋响应更快,且对退相干更敏感。
本文通过实验与模拟对纳米球上的金薄膜(AuFON)等离激元系统进行了优化与表征,旨在确定纳米结构尺寸及入射辐射条件如何影响局域表面等离激元共振,从而增强用于分子检测应用的信号放大效果。
本文提出并分类了共线反铁磁体中的奇宇称磁振子,展示了通过外部刺激打破有效时间反演对称性如何诱导可调控的能带分裂和拓扑相变,并在超快光学控制自旋电子学领域具有潜在应用。
本文建立了一个非微扰框架,用于直接从精确的两体能谱中定义重整化哈尔丹(Haldane)伪势,揭示了由朗道能级混合引起的显著动力学修正,这些修正实质性地修改了在传统微扰方法无法触及的强关联量子霍尔系统中有效的相互作用。
本文从理论上证明了准晶体可以承载奇异的交替磁序,具体预测了在八重对称和十二重对称结构中存在的稳定波和波相,这些相展现出独特的各向异性自旋劈裂和节点图案,与周期性晶体中的现象截然不同。
本文表明,基于注意力的深度神经网络能够通过能量最小化有效发现分数陈绝缘体基态并提取其拓扑简并度,从而确立神经网络变分蒙特卡洛为一种无需先验知识即可研究强关联拓扑相的有力工具。
本文建立了一个通用框架,证明费米海的贝里曲率通量充当有效的阿哈罗诺夫 - 玻姆通量,驱动具有递增角动量的手征超导态之间发生一系列一级相变,并在临界温度中诱导出类似小帕克效应的振荡。