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Optimal operation of hole spin qubits

量子位元 自旋(空气动力学) 物理 量子力学 量子 热力学
作者
Marion Bassi,Esteban-Alonso Rodrıguez-Mena,Boris Brun,Simon Zihlmann,Thanh Long Nguyen,Victor Champain,J. C. Abadillo-Uriel,Benoît Bertrand,Heimanu Niebojewski,Romain Maurand,Yann‐Michel Niquet,X. Jehl,S. De Franceschi,Vivien Schmitt
出处
期刊:Cornell University - arXiv
标识
DOI:10.48550/arxiv.2412.13069
摘要

Hole spins in silicon or germanium quantum dots have emerged as a compelling solid-state platform for scalable quantum processors. Besides relying on well-established manufacturing technologies, hole-spin qubits feature fast, electric-field-mediated control stemming from their intrinsically large spin-orbit coupling [1, 2]. This key feature is accompanied by an undesirable susceptibility to charge noise, which usually limits qubit coherence. Here, by varying the magnetic-field orientation, we experimentally establish the existence of ``sweetlines'' in the polar-azimuthal manifold where the qubit is insensitive to charge noise. In agreement with recent predictions [3], we find that the observed sweetlines host the points of maximal driving efficiency, where we achieve fast Rabi oscillations with quality factors as high as 1200. Furthermore, we demonstrate that moderate adjustments in gate voltages can significantly shift the sweetlines. This tunability allows multiple qubits to be simultaneously made insensitive to electrical noise, paving the way for scalable qubit architectures that fully leverage all-electrical spin control. The conclusions of this experimental study, performed on a silicon metal-oxide-semiconductor device, are expected to apply to other implementations of hole spin qubits.

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