La technique pourrait améliorer la sensibilité des dispositifs de détection quantique

En détection quantique, les systèmes quantiques à l’échelle atomique sont utilisés pour mesurer les champs électromagnétiques, ainsi que des propriétés telles que la rotation, l’accélération et la length, bien plus précisément que ne le peuvent les capteurs classiques. La technologie pourrait par exemple permettre des appareils qui imagent le cerveau avec des détails sans précédent, ou des systèmes de contrôle du trafic aérien avec une précision de positionnement précise.

Alors que de nombreux dispositifs de détection quantique réels émergent, une path prometteuse est l#39utilisation de défauts microscopiques à l#39intérieur des diamants pour créer des « qubits » pouvant être utilisés pour la détection quantique. Les qubits sont les éléments constitutifs des appareils quantiques.

La technique pourrait améliorer la sensibilité des dispositifs de détection quantique

Des chercheurs du MIT et d#39ailleurs ont développé une system qui leur permet d#39identifier et de contrôler un moreover grand nombre de ces défauts microscopiques. Cela pourrait les aider à construire un système furthermore vaste de qubits capables d’effectuer une détection quantique avec une moreover grande sensibilité.

Leur méthode s#39appuie sur un défaut central à l#39intérieur d#39un diamant, connu sous le nom de centre de lacune d#39azote (NV), que les scientifiques peuvent détecter et exciter à l#39aide de la lumière laser, puis contrôler avec des impulsions micro-ondes. Cette nouvelle approche utilise un protocole spécifique d#39impulsions micro-ondes pour identifier et étendre ce contrôle à des défauts supplémentaires non visibles avec un laser, appelés spins sombres.

Les chercheurs cherchent à contrôler un in addition grand nombre de spins sombres en les localisant by means of un réseau de spins connectés. À partir de ce spin NV central, les chercheurs construisent cette chaîne en couplant le spin NV à un spin sombre proche, puis utilisent ce spin sombre comme sonde pour trouver et contrôler un spin in addition éloigné qui ne peut pas être détecté directement par le NV.. Le processus peut être répété sur ces spins moreover éloignés pour contrôler des chaînes moreover longues.

« Une leçon que j#39ai tirée de ce travail est que chercher dans le noir peut être assez décourageant quand on ne voit pas de résultats, mais nous avons pu prendre ce risque. Il est probable, avec un peu de courage, de chercher dans des endroits où les gens n#39ont pas accès. « Je n#39ai pas cherché auparavant et trouvé des qubits potentiellement in addition avantageux », déclare Alex Ungar, doctorant en génie électrique et informatique et membre du Quantum Engineering Group du MIT, auteur principal d#39un post sur cette strategy, publié aujourd#39hui dans PRX Quantum.

Ses co-auteurs incluent son conseiller et auteur correspondant, Paola Cappellaro, professeur d#39ingénierie Ford au Département des sciences et de l#39ingénierie nucléaires et professeur de physique ainsi qu#39Alexandre Cooper, chercheur scientifique principal à l#39Institut d#39informatique quantique de l#39Université de Waterloo et Received Kyu Calvin Sunlight, ancien chercheur du groupe Cappellaro qui est maintenant postdoctorant à l#39Université de l#39Illinois à Urbana-Champaign.

Défauts du diamant

Pour créer des centres NV, les scientifiques implantent de l#39azote dans un échantillon de diamant.

Mais l’introduction d’azote dans le diamant crée d’autres varieties de défauts atomiques dans l’environnement. Certains de ces défauts, y compris le centre NV, peuvent héberger ce que l#39on appelle des spins électroniques, qui proviennent des électrons de valence autour du internet site du défaut. Les électrons de Valence sont ceux qui se trouvent dans la couche la plus externe d#39un atome. L#39conversation d#39un défaut avec un champ magnétique externe peut être utilisée pour previous un qubit.

Les chercheurs peuvent exploiter ces spins électroniques provenant de défauts voisins pour créer davantage de qubits autour d’un seul centre NV. Cette in addition grande collection de qubits est connue sous le nom de registre quantique. Avoir un registre quantique plus grand augmente les performances d#39un capteur quantique.

Certains de ces défauts de spin électronique sont connectés au centre NV par conversation magnétique. Dans des travaux antérieurs, les chercheurs ont utilisé cette conversation pour identifier et contrôler les spins proches. Cependant, cette approche est limitée vehicle le centre NV n’est stable que pendant une courte période de temps, principe appelé cohérence. Il ne peut être utilisé que pour contrôler les quelques spins pouvant être atteints dans cette limite de cohérence.

Dans ce nouvel short article, les chercheurs utilisent un défaut de spin électronique proche du centre NV comme sonde pour trouver et contrôler un spin supplémentaire, créant ainsi une chaîne de trois qubits.

Ils utilisent une system connue sous le nom de double résonance d#39écho de spin (SEDOR), qui implique une série d#39impulsions micro-ondes qui découplent un centre NV de tous les spins électroniques qui interagissent avec lui. Ensuite, ils appliquent sélectivement une autre impulsion micro-onde pour associer le centre NV à une rotation proche.

Contrairement au NV, ces spins sombres voisins ne peuvent pas être excités ou polarisés avec la lumière laser. Cette polarisation est une étape nécessaire pour les contrôler avec les micro-ondes.

Une fois que les chercheurs ont trouvé et caractérisé un spin de première couche, ils peuvent transférer la polarisation du NV à ce spin de première couche through l#39conversation magnétique en appliquant simultanément des micro-ondes aux deux spins. Ensuite, une fois le spin de la première couche polarisé, ils répètent le processus SEDOR sur le spin de la première couche, en l#39utilisant comme sonde pour identifier un spin de la deuxième couche qui interagit avec lui.

Contrôler une chaîne de tours sombres

Ce processus SEDOR répété permet aux chercheurs de détecter et de caractériser un nouveau défaut unique situé en dehors de la limite de cohérence du centre NV. Pour contrôler ce spin as well as éloigné, ils appliquent soigneusement une série spécifique d’impulsions micro-ondes qui leur permettent de transférer la polarisation du centre NV le very long de la chaîne vers ce spin de deuxième couche.

« Cela ouvre la voie à la development de registres quantiques as well as grands pour des spins de couches supérieures ou des chaînes de spins additionally longues, et montre également que nous pouvons trouver ces nouveaux défauts qui n#39avaient pas été découverts auparavant en développant cette procedure », a déclaré Ungar.

Pour contrôler un spin, les impulsions micro-ondes doivent être très proches de la fréquence de résonance de ce spin. De minuscules dérives dans la configuration expérimentale, dues à la température ou aux vibrations, peuvent perturber les impulsions micro-ondes.

Les chercheurs ont pu optimiser leur protocole pour envoyer des impulsions micro-ondes précises, ce qui leur a permis d#39identifier et de contrôler efficacement les spins de la deuxième couche, explique Ungar.

« Nous recherchons quelque chose dans l#39inconnu, mais en même temps, l#39environnement n#39est peut-être pas secure, donc vous ne savez pas si ce que vous trouvez n#39est que du bruit. Une fois que vous commencez à voir des choses prometteuses, vous pouvez mettre toute votre énergie. » « Nous faisons de notre mieux dans cette route. Mais avant d#39y arriver, c#39est un acte de foi », dit Cappellaro.

Bien qu’ils aient pu démontrer efficacement une chaîne à trois spins, les chercheurs estiment qu’ils pourraient étendre leur méthode à une cinquième couche en utilisant leur protocole actuel, ce qui pourrait donner accès à des centaines de qubits potentiels. Avec une optimisation furthermore poussée, ils pourront peut-être évoluer jusqu#39à additionally de 10 couches.

À l’avenir, ils prévoient de continuer à améliorer leur approach pour caractériser et sonder efficacement d’autres spins électroniques dans l’environnement et explorer différents styles de défauts qui pourraient être utilisés pour former des qubits.

Cette recherche est financée en partie par la Countrywide Science Basis des États-Unis et le Fonds d#39excellence en recherche Apogée Canada.

Journaliste spécialisé dans l’actualité, je combine dix ans d’expérience en rédaction avec une curiosité constante pour la société et l’innovation. Marié et passionné de randonnée, j’aime partager une information claire, fiable et accessible à tous.