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用于量子网络的金刚石基核自旋存储器的退相干机制

量子物理 2018-06-27 v1

摘要

我们探测了一个量子网络节点内的退相干机制,该节点由一个单一氮空位中心电子自旋组成,该电子自旋与周围的 13C^{13} \text{C} 核自旋量子存储器超精细耦合。先前的研究分析了由随机电子自旋重置过程引起的存储器退相干,该过程是光学中节点间纠缠协议的一部分。在此,我们通过使用动力学解耦技术并利用电子-核动力学中的相位匹配条件发现,控制不保真度和准静态噪声是由纠缠序列引起的存储器退相干的主要因素。这些见解使我们能够展示出提升 19 倍的存储器性能,且其仍不受电子重新初始化过程限制。我们进一步进行了泵浦-探测研究,以调查光学电子自旋重置期间的自旋翻转通道。我们发现自旋翻转是通过从亚稳态单重态衰变发生的,其分支比为 8(1):1:1,这与先前的工作相反。这些结果使我们能够针对基于金刚石的量子网络及类似架构提出直接的改进方案。

关键词

引用

@article{arxiv.1802.05996,
  title  = {Dephasing mechanisms of diamond-based nuclear-spin memories for quantum networks},
  author = {N. Kalb and P. C. Humphreys and J. J. Slim and R. Hanson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1802.05996},
  year   = {2018}
}

备注

11 pages, 6 figures