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行業(yè)資訊|金剛石NV色心體系量子模擬研究新進(jìn)展

更新時(shí)間:2020-08-18      點(diǎn)擊次數:5550

近日,中科院微觀(guān)磁共振重點(diǎn)實(shí)驗室杜江峰、王亞等人與理論合作者北京大學(xué)劉雄軍等合作,在金剛石氮-空位(NV)色心體系的量子模擬實(shí)驗研究方面取得新進(jìn)展。他們利用量子淬火動(dòng)力學(xué)在實(shí)驗上模擬了凝聚態(tài)體系中尚未觀(guān)測到的三維手性拓撲絕緣體,并對體內和表面的拓撲物理進(jìn)行了全面的實(shí)驗研究。該研究成果以"Quantum simulation for Three-Dimensional Chiral Topological Insulator"為題,發(fā)表在近期的《物理評論快報》上 [Phys. Rev. Lett. 125, 020504 (2020)]。

凝聚態(tài)體系中拓撲物相的發(fā)現革新了對量子物質(zhì)基本相認識,相關(guān)研究成為凝聚態(tài)物理的主流研究方向。拓撲材料的基本特性是在體內具有非平凡拓撲,邊界則出現和體拓撲相對應的邊界態(tài)。在過(guò)去的十多年里,人們在尋找新奇拓撲物質(zhì)方面取得了大量突破,發(fā)現了諸多新的拓撲相,如量子霍爾效應、對稱(chēng)保護的拓撲絕緣體、拓撲半金屬、拓撲超導體等。盡管如此,在理論預言的眾多拓撲相中,目前仍只有很小的一部分在凝聚態(tài)實(shí)驗中被觀(guān)察到。量子模擬作為一種前沿的技術(shù),可以超越真實(shí)體系所受的限制,為探索和研究各種奇異的量子物相提供了一種強有力的手段。諸多拓撲物理在各種量子模擬器上成功實(shí)現,包括二維Haldane模型、自旋軌道耦合下的量子反?;魻栃钚∧P?、一維手性拓撲相和三維半金屬等。通常量子模擬器上只能模擬拓撲體態(tài)或者邊界態(tài),但無(wú)法做到同時(shí)模擬體內和邊界,進(jìn)而準確研究體-邊對應。

最近北京大學(xué)劉雄軍教授組提出了平衡態(tài)拓撲物相的動(dòng)力學(xué)表征理論 [Science Bull. 63, 1385 (2018)],可以在動(dòng)量空間得到普適的體-面(能帶反轉面)對應,類(lèi)同于拓撲相在實(shí)空間的體-邊對應,為基于量子模擬研究拓撲物性提供了理論基礎。隨后,中科院微觀(guān)磁共振重點(diǎn)實(shí)驗室杜江峰院士和王亞教授等利用金剛石氮-空位缺陷自旋體系首先在二維拓撲體系上實(shí)驗觀(guān)測到了該動(dòng)力學(xué)體-邊對應關(guān)系[Phys. Rev. A 100, 052338 (2019)]。

在該研究中,他們進(jìn)一步將上述方法擴展到三維手性拓撲絕緣體這一尚未在凝聚態(tài)體系中觀(guān)測到的拓撲相中。在金剛石NV色心量子模擬器上,調控三維手性拓撲絕緣體在動(dòng)量空間中的哈密頓量,利用量子態(tài)的動(dòng)力學(xué)演化來(lái)表征哈密頓量,從而實(shí)現拓撲物相的動(dòng)力學(xué)表征。實(shí)驗結果不僅進(jìn)一步支持了理論方法在向高維拓撲體系拓展的適用性,也觀(guān)察到了對稱(chēng)性對拓撲相的保護、拓撲荷圖像、以及衍生拓撲轉變等一系列物理現象,加深了動(dòng)力學(xué)拓撲物相研究的理解,為更廣泛的拓撲物相的研究打下了基礎。

實(shí)驗中使用的金剛石固態(tài)單自旋體系因其在室溫下就易于初始化、操控和讀出,是當前發(fā)展較為成熟的量子調控實(shí)驗體系,在實(shí)現固態(tài)量子計算、量子模擬和量子精密測量等研究中具有很好的應用前景。中科院微觀(guān)磁共振重點(diǎn)實(shí)驗室研究團隊一直致力于該體系的量子相干控制和應用研究,僅在量子模擬方向上就發(fā)表了多篇高水平研究論文[如Phys. Rev. Lett. 117, 060503 (2016), Phys. Rev. Lett. 120, 120501 (2018)等]。

近年來(lái),該團隊深入發(fā)展金剛石色心樣品備等底層關(guān)鍵技術(shù),已掌握高純金剛石樣品的制備工藝,自主制備的NV色心在相干時(shí)間T2*與熒光計數關(guān)鍵物理性能上達到國ji先進(jìn)水平。正是得益于自制樣品的*性能,以及團隊在固態(tài)自旋量子態(tài)操控上的領(lǐng)xian技術(shù),才使得本次量子模擬實(shí)驗研究得以完成。未來(lái)通過(guò)進(jìn)一步發(fā)展與提升金剛石單自旋樣品的性能、調控技術(shù)和單次讀出探測技術(shù)等,有望推進(jìn)金剛石單自旋體系在量子信息領(lǐng)域產(chǎn)生更廣泛的應用。

 

金剛石NV色心簡(jiǎn)述

金剛石NV色心是金剛石晶體中的一種缺陷,由一個(gè)取代碳原子的氮原子和相鄰一個(gè)空位(碳原子缺失)組成。NV色心有六個(gè)電子,兩個(gè)來(lái)自氮原子,三個(gè)來(lái)自與空位相鄰的碳原子,另外一個(gè)是俘獲的(來(lái)自施主雜質(zhì)的)電子。金剛石NV色心是一種符合DiVincenzo標準的量子計算體系。金剛石NV色心一般存在兩種電荷狀態(tài),一種是電中性NV0,另一種帶一個(gè)負電荷NV-,量子計算中用到的體系一般為后一種。

NV色心的基態(tài)可以等效為自旋為1的電子自旋,其中的兩個(gè)自旋能級可以用來(lái)編碼量子比特。結合N(N的兩種同位素14N和15N均具有核自旋)以及相鄰的13C核自旋,每個(gè)NV色心可以看成由數個(gè)量子比特組成的量子寄存器。不同的NV色心可以通過(guò)磁或光子的方式耦合,從而形成用以量子計算的可擴展系統。通過(guò)12C同位素富集,NV色心中量子比特可具有長(cháng)的相干時(shí)間??梢酝ㄟ^(guò)施加激光實(shí)現對NV色心電子自旋的初始化和讀出,通過(guò)施加微波和射頻脈沖實(shí)現量子邏輯門(mén)。目前NV色心自旋體系的單比特量子邏輯門(mén)的保真度可達99.995 %,兩比特量子邏輯門(mén)的保真度可達99.2 %。

金剛石中氮空位(NV)色心的四個(gè)可能方向。碳原子以黑色表示,氮原子以藍色表示,空位(V)以白色表示。NV電子旋轉由紅色箭頭指示。

 

國儀量子公司發(fā)布的量子鉆石單自旋譜儀也可用于量子模擬實(shí)驗研究。量子鉆石單自旋譜儀是一臺基于氮-空位(NV色心)的以自旋磁共振為原理的量子實(shí)驗平臺,通過(guò)控制光、電、磁等基本物理量,實(shí)現對鉆石中NV色心發(fā)光缺陷的自旋進(jìn)行量子操控與讀出,與傳統順磁共振、核磁共振相比,具有初態(tài)是量子純態(tài),自旋量子相干時(shí)間長(cháng),量子操控能力強大,量子塌縮測量實(shí)驗結果直觀(guān)等*優(yōu)勢。

量子鉆石單自旋譜儀在譜學(xué)分析和結構解析等應用中具有獨到優(yōu)勢,可實(shí)現單蛋白等單分子電子順磁共振,納米尺度核磁共振,活體細胞溫度、磁場(chǎng)、動(dòng)作電位探測等。

 

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