2D材料中的接近完美缺陷可以用作量子位

世界各地的科学家正在努力使量子技术大规模可行,这项成就需要一种可靠的方式来产生Qubits或量子位,这是量子计算中信息的基本单位。

来源:英国物理学家网首页
薄膜的合成和表征。 (a)使用PLD的C掺杂H-BN薄膜生长的示意图。 (b)在1%c掺杂的H-BN靶标的激光消融过程中实时羽流。蓝色薄膜的蓝宝石基材和AFM图像(右下)上的厘米尺度薄膜(左下面板)的照片。 (c)B 1s,(d)n 1s和(e)c 1s的XPS光谱,c掺杂的H-Bn薄膜的核心显示B-N,B-C和N-C峰。 (f)原始的(黑色实心圆)和C掺杂的H-BN(红色实心圆)薄膜的拉曼光谱。实心跟踪是数据的拟合。学分:科学进步(2025)。 doi:10.1126/sciadv.adv2899
a b c d e f 科学进步

世界各地的科学家正在努力使量子技术大规模可行,这项成就需要一种可靠的方式来产生Qubits或量子位,这是量子计算中信息的基本单位。

到目前为止,这项任务仍然难以捉摸,但是作为可能的量子平台引起了很多关注的材料之一是己巨硼(H-BN),这是一种2D材料,可以托管固体单态单光子发射器(SPES)。如名称所示,SPES是可以产生单个光子的固体材料中的原子结构。

六角硼硝酸盐

在一项发表在科学进步的新研究中,莱斯大学的研究人员以及橡树岭国家实验室和技术大学的合作者,悉尼报道了通过可扩展增长技术制造的低噪声,室温量子发射器的首次演示。

新研究

研究人员使用脉冲激光沉积(PLD)合成H-BN膜,故意在沉积过程中添加碳原子。将碳编织到H-BN的原子晶格中,以产生所谓的缺陷或不规则性。这些缺陷是一个特征而不是缺陷,起着可靠和可靠的SPE的作用。

碳原子 量子计算
实验室照片。学分:Jeff Fitlow / Rice University < / div>