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Accès ouvert déclaré 2026 article

Room-Temperature Storage of Entanglement in a Silicon Carbide Quantum Node

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Robust entanglement at room temperature is a central challenge for solid-state quantum information processing and quantum-enhanced sensing. Here we demonstrate room-temperature storage of entanglement in a silicon carbide (SiC) quantum node by coherently transferring an electron-nuclear entangled state onto long-lived nuclear-spin memory qubits. Using a shallow single color center in 4H-SiC, conventionally denoted PL6, we realize a fully addressable three-qubit register composed of one electron-spin processor and two strongly coupled ^{29}Si nuclear-spin memory qubits. This platform enables the deterministic generation of high-fidelity entangled states, including a nuclear-spin Bell state with a fidelity of 94±2% and a three-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)-type state with a fidelity of 89±4%. By implementing a swap-gate protocol in the strong hyperfine-coupling regime, the electron-nuclear entanglement is transferred to the nuclear-spin memory with a fidelity of 92.5±2.5%, extending the entanglement lifetime by a factor of 240. We further confirm the generality of this approach in an additional heterogeneous ^{29}Si-^{13}C nuclear-spin register and, through a statistical survey of 200 single PL6 centers, show that multi-nuclear-spin registers occur naturally with probabilities above 10%. These results position shallow SiC color centers as a powerful platform for entanglement-assisted quantum sensing and scalable room-temperature quantum technologies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Room-Temperature Storage of Entanglement in a Silicon Carbide Quantum Node
Date Crossref
04/09/2026
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Science and Technology of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Science and Technology of China.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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