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Engineering and materials design for robust optically active spin qubits
DOI:10.1557/s43577-026-01060-8.png)
摘要
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光学活性自旋量子比特是量子传感、量子计算和量子通信等应用的极具前景的平台。然而,在许多情况下,材料挑战仍然是实现这些量子技术的主要障碍。这些挑战包括宿主材料、表面和器件集成的影响,这些影响既能削弱固有的理想量子特性,也能提供必要的工程控制。在本期中,讨论了影响与光互连的自旋量子比特性质的材料机遇与挑战。所考虑的材料平台包括金刚石、硅、碳化硅、二维材料和分子系统。同时考虑了基础研究、工程和计算设计方面。这种多维度、探索性和以材料为中心的进步是解锁这些量子系统潜力的必要条件。
Keyword:
Optically active spin qubits
Diamond
Silicon carbide
Silicon
2D materials
Molecules
Quantum sensing
Quantum communication
Materials Science
general
Materials Engineering
Applied and Technical Physics
Nanotechnology
Characterization and Evaluation of Materials
Energy Materials
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引用论文
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