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Réalisations de qubits de spin
Cristal de silicium
Qubit de spin silicium
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Table des matières
1 Introduction
1.1 Système quantique à deux niveaux : le qubit
1.1.1 Dynamique intrinsèque d’un qubit de spin
1.1.2 Oscillations cohérentes de spin
1.1.3 Perte de l’information
1.1.4 Réalisations de qubits de spin
1.2 Silicium
1.2.1 Cristal de silicium
1.2.2 Structure de bandes du silicium
1.3 Qubit de spin silicium
1.3.1 Manipulation magnétique de spin
1.3.2 Manipulation électrique de spin
1.4 Conclusions
1.5 Objectifs de la thèse
2 Méthodes théoriques et numériques
2.1 Description empirique : la méthode k p
2.1.1 Bandes de valence sans spin
2.1.2 Bandes de valence avec couplage spin-orbite
2.1.3 Nanostructure : fonctions enveloppes
2.2 Effet du champ magnétique
2.2.1 Effet du potentiel vecteur
2.2.2 Effet Zeeman
2.2.3 Effet total du champ magnétique sur les fonctions de Bloch
2.3 Physique numérique : dispositif réel
2.3.1 Présentation d’une géométrie
2.3.2 Fonctionnement du code TB_Sim
2.4 Conclusions
3 Expériences sur les qubits de trou
3.1 Double boite quantique
3.1.1 Remplissage des boites quantiques
3.1.2 Courant drain-source
3.2 Dispositif expérimental
3.2.1 Manipulation électrique de spin
3.2.2 Contrôle électrique : oscillations cohérentes de spin
3.3 Anisotropie des facteurs gyromagnétiques
3.3.1 Formalisme de la matrice gyromagnétique
3.3.2 Caractérisation expérimentale du tenseur gyromagnétique
3.4 Anisotropie de la fréquence de Rabi
3.4.1 Mécanismes des oscillations de Rabi
3.4.2 Caractérisation expérimentale de la fréquence de Rabi
3.5 Conclusions
4 Formalismes de calcul de la fréquence de Rabi et applications
4.1 Formalismes de calcul de la fréquence de Rabi
4.1.1 Présentation générale
4.1.2 Traitement du champ magnétique en perturbation
4.1.3 Formalisme de la matrice gyromagnétique
4.2 Effets des symétries sur la matrice gyromagnétique et la fréquence de Rabi
4.2.1 Forme de la matrice gyromagnétique
4.2.2 Anisotropie de la fréquence de Rabi
4.3 Application à un qubit spin-orbite de trou
4.3.1 Dispositif SOI et modèle
4.3.2 Fréquence de Rabi d’un qubit de trou
4.3.3 Interprétation
4.3.4 Analyses des facteurs gyromagnétiques
4.3.5 Comparaison avec les données expérimentales
4.4 Conclusions
5 Impact du matériau sur les performances du qubit
5.1 Modèle simplifié pour une boite quantique
5.1.1 Structure et hamiltonien
5.1.2 Base minimale pour les fonctions enveloppes
5.2 Fréquence de Rabi
5.2.1 Équations générales ..
5.2.2 … dans la base minimale
5.3 Validation des hypothèses du modèle
5.3.1 Traitement du champ électrique statique
5.3.2 Limite de la couche mince
5.3.3 Base minimale
5.3.4 Intensité du couplage spin-orbite
5.3.5 Limitations du modèle
5.4 Physique des oscillations de Rabi
5.4.1 Ingrédients nécessaires aux oscillations de Rabi
5.4.2 Orientation du champ magnétique
5.5 Effet de l’orientation et choix du matériau
5.6 Conclusions
6 Interaction spin-phonon
6.1 Temps de relaxation assisté par des phonons
6.1.1 Expression générale
6.1.2 Structure de bandes isotropes des phonons
6.1.3 Application à une méthode k p six bandes
6.2 Application à un qubit spin-orbite de trou sur SOI
6.2.1 Effet de la fréquence de Larmor
6.2.2 Termes dominants
6.2.3 Effet du champ électrique
6.2.4 Effet de l’orientation du champ magnétique
6.2.5 Retour sur le modèle de la boite quantique
6.2.6 Limite du modèle
6.3 Conclusions
7 Conclusions et perspectives
7.1 Conclusions générales
7.2 Code développé
7.3 Perspectives
Bibliographie
Annexe A Paramètres de la méthode k p
Annexe B Hamiltonien effectif : rotation de la base de spin
Annexe C Résonance électrique de spin iso-Zeeman dans un potentiel harmonique
Annexe D Équivalence entre le formalisme de la matrice ^g et la série de perturbation
Annexe E Calcul numérique de la dérivée de la matrice ^g
Annexe F Théorie des groupes pour les matrices ^g et ^g0
Annexe G Contraintes et fréquence de Rabi pour un trou léger
Annexe H Décomposition de la fréquence de Rabi
Résumé/Abstract
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