亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Gate reflectometry in dense quantum dot arrays

物理 量子点 量子位元 光电子学 缩放比例 绝缘体上的硅 量子隧道 CMOS芯片 电压 量子 量子力学 几何学 数学
作者
Fabio Ansaloni,Heorhii Bohuslavskyi,Federico Fedele,Torbjørn Rasmussen,Bertram Brovang,Fabrizio Berritta,Amber Heskes,Jing Li,Louis Hutin,Benjamin Venitucci,Benoît Bertrand,M. Vinet,Yann-Michel Niquet,Anasua Chatterjee,Ferdinand Kuemmeth
出处
期刊:New Journal of Physics [IOP Publishing]
卷期号:25 (3): 033023-033023 被引量:6
标识
DOI:10.1088/1367-2630/acc126
摘要

Abstract Silicon quantum devices are maturing from academic single- and two-qubit devices to industrially-fabricated dense quantum-dot (QD) arrays, increasing operational complexity and the need for better pulsed-gate and readout techniques. We perform gate-voltage pulsing and gate-based reflectometry measurements on a dense 2 × 2 array of silicon QDs fabricated in a 300 mm-wafer foundry. Utilizing the strong capacitive couplings within the array, it is sufficient to monitor only one gate electrode via high-frequency reflectometry to establish single-electron occupation in each of the four dots and to detect single-electron movements with high bandwidth. A global top-gate electrode adjusts the overall tunneling times, while linear combinations of side-gate voltages yield detailed charge stability diagrams. To test for spin physics and Pauli spin blockade at finite magnetic fields, we implement symmetric gate-voltage pulses that directly reveal bidirectional interdot charge relaxation as a function of the detuning between two dots. Charge sensing within the array can be established without the involvement of adjacent electron reservoirs, important for scaling such split-gate devices towards longer 2 × N arrays. Our techniques may find use in the scaling of few-dot spin-qubit devices to large-scale quantum processors.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
5秒前
Aprilapple发布了新的文献求助10
30秒前
53秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
53秒前
iShine完成签到 ,获得积分10
57秒前
科研通AI5应助Eric采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
搜集达人应助讨厌牛奶采纳,获得10
2分钟前
nolan完成签到 ,获得积分10
2分钟前
cc应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
旺旺大礼包完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
Eric发布了新的文献求助10
3分钟前
Eric完成签到,获得积分10
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
yindi1991完成签到 ,获得积分10
3分钟前
cacaldon发布了新的文献求助10
4分钟前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
cacaldon发布了新的文献求助10
5分钟前
张张完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
6分钟前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
cc应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
kuoping完成签到,获得积分0
7分钟前
8分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
8分钟前
8分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
9分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
10分钟前
10分钟前
蛋烘糕发布了新的文献求助10
10分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
10分钟前
李志全完成签到 ,获得积分10
12分钟前
培培完成签到 ,获得积分10
12分钟前
poki完成签到 ,获得积分10
12分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Voyage au bout de la révolution: de Pékin à Sochaux 700
血液中补体及巨噬细胞对大肠杆菌噬菌体PNJ1809-09活性的影响 500
Methodology for the Human Sciences 500
First Farmers: The Origins of Agricultural Societies, 2nd Edition 500
Simulation of High-NA EUV Lithography 400
Metals, Minerals, and Society 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4317015
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3835372
关于积分的说明 11995012
捐赠科研通 3475547
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1906399
邀请新用户注册赠送积分活动 952439
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 853917