Квантовая запутанность спиновых кубитов: новый резонансный подход

Двухэтапная схема запутанности, начинающаяся с состояния [latex]\ket{\Psi\_{0}}=\ket{\text{SQ}\_{1}\text{SQ}\_{2}}\_{0}=\ket{\uparrow\downarrow}\_{0}[/latex], где первый спиновый кубит (SQ1) подготовлен в возбужденном состоянии [latex]\ket{\uparrow}[/latex], а второй (SQ2) - в основном [latex]\ket{\downarrow}[/latex], предполагает последовательное отсоединение основного спинового кубита и применение операции [latex]\sqrt{i\mathrm{SWAP}}[/latex] между возбужденным кубитом и резонатором, за которым следует операция [latex]i\mathrm{SWAP}[/latex] между SQ2 и резонатором, оставляя резонатор пустым.

Теоретическое исследование взаимодействия спиновых кубитов с помощью фотонов открывает путь к сверхбыстрой запутанности, но требует учета потерь в сверхпроводящем резонаторе.

Распознавание частиц: новые горизонты анализа данных в детекторах RICH

Наблюдается излучение Черенкова в форме кольца, угол которого определяется геометрией фокусирующего детектора, при этом зафиксированные фотоны Черенкова визуализируются в виде отдельных точек, демонстрируя принцип регистрации частиц, превышающих скорость света в среде.

В статье представлен обзор современных методов идентификации частиц, используемых в кольцевых черенковских детекторах, и ключевых тенденций в области анализа данных.

Квантовые точки на чипе: новый горизонт фотонных интегральных схем

Для оптимизации сопряжения излучения квантовой точки с кремниевым нитридным волноводом исследовались две гибридные схемы: первая - прямая передача излучения в волновод за счёт касания нанопроволоки, а вторая - с использованием зазора в волноводе и конических секций, позволивших улучшить пропускную способность между поляризациями излучения в нанопроволоке и модами в кремниевом нитридном волноводе.

Исследователи разработали гибридную платформу, объединяющую полупроводниковые нанопроволоки с кремниевой нитридной фотоникой для эффективной генерации и сбора одиночных фотонов прямо на чипе.

Квантовые точки и литий танталат: новый путь к фотонным микросхемам

Исследователи успешно объединили источники одиночных фотонов на основе квантовых точек с литий-тантлатной фотоникой, открывая возможности для высокоскоростной маршрутизации фотонов непосредственно на чипе.