分子自旋-超导体芯片中的极化子-极化子相干耦合
量子物理
2026-02-23 v1 介观与纳米尺度物理
摘要
建立相干通信信道的能力是扩展量子器件的关键。我们在芯片上构建了多个略微微调频率的超导共振器对之间的相互作用,其中每对共振器通过电容耦合,同时与公共读出线通过电感耦合。芯片由几个共振器对组成,频率略有偏移以便于寻址,电容耦合于每个对内部,电感耦合到公共读出线。它们局部与PTMr 和 Tripak 有机自由根系共存,沉积于其电感环上,提供模型 , 自旋集合。在非常低温下进行的频率依赖的微波传输实验,测量磁场下不同情景下的极化子频率。当只有一个共振器携带分子样本时,结果表明该自旋远程地与空的 LER 以及局部腔模式相耦合。如果两个共振器都与自旋集合相互作用,磁场可调节两个极化子频率的相对位置,由于每个 LER 处的不同自旋-光子相互作用。当极化子进入相互共振时,出现避免能级交叉,这提供了通过电路中介的相干极化子-极化子相互作用的直接光谱证据。泵-探测实验揭示了极化子在连接的对中激发的效应,因此可以被另一个读取。这一观察结果得到模型计算的支持,说明了在可扩展模块化芯片中远程光子-光子和自旋-自旋相关性和纠缠的控制与检测。
引用
@article{arxiv.2602.18103,
title = {Polariton-polariton coherent coupling in a molecular spin-superconductor chip},
author = {Carolina del Río and Marcos Rubín-Osanz and David Rodriguez and Sebastián Roca-Jerat and María Carmen Pallarés and J. Alejandro de Sousa and Paweł Pakulski and José Luis García Palacios and Daniel Granados and Dawid Pinkowicz and Núria Crivillers and Anabel Lostao and David Zueco and Alicia Gomez and Fernando Luis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2602.18103},
year = {2026}
}
备注
27 pages, 28 figures