在自旋量子比特兼容的电路QED平台上,固态氖上的电荷量子比特
真空中的自由电子因其与材料缺陷隔离,为量子信息处理提供了洁净平台;而固态氖上的电子则因其长相干时间,成为一种有前景的量子比特平台。在此,为实现自旋量子比特,该团队将固态氖上的单个电子与兼容磁场的超导NbTiN纳米线谐振器耦合。研究人员实现了一个电荷量子比特,并展示了微波读取和相干控制,拉比频率高达76 MHz,比以往研究高出一个数量级。在强驱动下,该团队观察到由于与强微波场的非线性相互作用导致的量子比特频率偏移。由于固态氖表面粗糙度,将电子确定性地捕获到预定位置仍具有挑战性;研究人员通过电子对不同电极的差分耦合来表征其位置。尽管未捕获到预定位置,该团队的估计表明自旋量子比特演示仍具可行性。

