
自旋的电子控制可以为可扩展的信息平台铺平道路。自旋-轨道相互作用为实现这一目标提供了一条途径:电场改变了电子的动量,通过自旋-轨道相互作用,电子也旋转了自旋。
我们最近的工作发现,基于半导体中自旋3/2孔的某些自旋位可以通过使用栅极的电气手段有效控制,该栅极提供了快速的1量子比特和2量子比特旋转。然而,自旋-轨道相互作用也带来了对随机电场的敏感性,例如声子和噪声,并可能导致相干性降低。
这个项目的目的是确定快速电气控制和退相干之间的权衡:我们能否使电自旋比特足够快,以至于我们不需要担心信息丢失?
如果你有任何问题,请联系A/教授。迪米·库尔瑟d.culcer@unsw.edu.au.
有兴趣的申请人必须符合新南威尔士大学博士入学要求。看到https://research.unsw.edu.au/submit-application获取更多信息。
