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Artículo

Optimal control of a charge qubit in a double quantum dot with a Coulomb impurity

Acosta Coden, Diego SebastiánIcon ; Romero, Rodolfo HoracioIcon ; Ferrón, AlejandroIcon ; Gomez, Sergio SantiagoIcon
Fecha de publicación: 02/2017
Editorial: Elsevier Science
Revista: Physica E
ISSN: 1386-9477
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ciencias Físicas

Resumen

We study the efficiency of modulated external electric pulses to produce efficient and fast charge localization transitions in a two-electron double quantum dot. We use a configuration interaction method to calculate the electronic structure of a quantum dot model within the effective mass approximation. The interaction with the electric field is considered within the dipole approximation and optimal control theory is applied to design high-fidelity ultrafast pulses in pristine samples. We assessed the influence of the presence of Coulomb charged impurities on the efficiency and speed of the pulses. A protocol based on a two-step optimization is proposed for preserving both advantages of the original pulse. The processes affecting the charge localization is explained from the dipole transitions of the lowest lying two-electron states, as described by a discrete model with an effective electron-electron interaction.
Palabras clave: Quantum Information , Optimal Control , Quantum Bit , Quantum Dot
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/24729
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386947716304143
DOI: https://doi.org/10.1016/j.physe.2016.09.020
Colecciones
Articulos(IMIT)
Articulos de INST.DE MODELADO E INNOVACION TECNOLOGICA
Citación
Acosta Coden, Diego Sebastián; Romero, Rodolfo Horacio; Ferrón, Alejandro; Gomez, Sergio Santiago; Optimal control of a charge qubit in a double quantum dot with a Coulomb impurity; Elsevier Science; Physica E; 86; 2-2017; 36-43
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