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Elektrische Dipol-Spin-Resonanz in Graphen-Quantenpunkten

Subject Area Experimental Condensed Matter Physics
Term from 2017 to 2024
Project identifier Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 360826113
 
Final Report Year 2022

Final Report Abstract

Im Rahmen des Projekts wurden Graphen-Quantenpunkte und ihre Eignung für zukünftige Spin-Qubits untersucht. Insbesondere wurden in diesem Projekt zum ersten Mal die Spin-Lebensdauern einzelner Elektronen in zweilagigem Graphen gemessen und detailliert untersucht. Eine untere Grenze von 200 Mikrosekunden wurde für eine Zeeman-Aufspaltung von etwa 0,3 meV gefunden. Dieses Ergebnis, zusammen mit einer Reihe von erzielten technologischen Fortschritten, wie die schnelle Gatter-Manipulation oder das "Dispersive Charge Read-Out", geben berechtigte Hoffnung, dass Graphen-Quantenpunkte tatsächlich ideal für Spin- Qubits geeignet sind. Im Rahmen des Projekts konnten wir die Herstellungstechnologien und die Abstimmbarkeit, insbesondere die Kontrolle über die Ladungsträger-Besetzung von Graphen-Quantenpunkten, erheblich verbessern, so dass es jetzt möglich ist, einzelne Elektronen und Löcher in Einzel- und Doppel-Quantenpunkten kontrolliert zu isolieren und zu manipulieren. Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Spin-Orbit-Wechselwirkung in Graphen-Quantenpunkten zu messen und als Funktion des elektrischen Verschiebungsfeldes zu untersuchen. Außerdem konnten wir das Einteilchen- Elektronen- und -Loch-Spektrum – bestehend aus 4 Zuständen (2 x Spin und 2 x Valley) – sowie das Zwei- Teilchen-Spektrum – bestehend aus 16 = 4 × 4 Zuständen (6 orbital-symmetrische und 10 orbital-antisymmetrische Zustände) – im Detail verstehen. Im Rahmen des Projekts konnten wir auch unsere Messtechnik stark verbessern, so dass eine schnelle Gatter-Steuerung und so genannte "Pulsed-Gate"-Spektroskopiemessungen möglich wurden. Dieser Fortschritt war entscheidend für die erfolgreichen Spinrelaxationsmessungen. Zusammenfassend wurden in diesem Projekt sowohl wichtige Entwicklungsschritte als auch wichtige wissenschaftliche Ergebnisse erzielt, die die konkrete Realisierung von Spin- und Valley-Qubits in Graphen planbar machen.

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