Los “agujeros”, partículas elementales hipotéticas en semiconductores, se pueden utilizar como qubits.
Dos años de investigación han permitido lograrefectos de entrelazamiento cuántico y control de huecos en capas delgadas de compuestos semiconductores. Son los agujeros los que responden a campos magnéticos más débiles, lo que permite reducir el ruido en las computadoras cuánticas y crear computadoras con una gran cantidad de qubits.
La cuestión de usar agujeros como qubits escuasipartículas cargadas positivamente con una carga igual a la carga de un electrón: los científicos participaron en el proyecto MaGnum (estados unidos a Majorana en heteroestructuras Ge / SiGe), que se completó en marzo de 2021. El proyecto fue reconocido como un éxito, ya que en el transcurso de experimentos de laboratorio se crearon estructuras de película fina multicapa con qubits de espín de agujeros.
Los científicos del compuesto de germanio y silicio han creadoEntorno casi bidimensional para movimiento limitado de agujeros. Las carcasas exteriores del medio (capa) estaban hechas de silicio, en el que se hicieron las puertas para controlar los agujeros, de hecho, transistores. La aplicación de voltaje a las puertas generó campos electromagnéticos en la conexión. Los campos obligaron a los "agujeros" en la capa bidimensional a manifestarse de una forma u otra e interactuar entre sí.
Los "agujeros" tienen un conjunto casi completo dePropiedades de la mecánica cuántica como un electrón. También llevan giro e interactúan entre sí cuando se acercan. Pero para controlar los “agujeros” sólo se necesitan 10 mT de intensidad de campo magnético. Es de destacar que esto es varias veces menor que para controlar los electrones. Esto es extremadamente crítico para la espintrónica criogénica, que no tolera bien los campos magnéticos fuertes. Por eso los agujeros serán excelentes candidatos para qubits para computadoras cuánticas sobre semiconductores.
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