論文の概要: Long-Range Coherence and Multiple Steady States in a Lossy Qubit Array
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.07981v2
- Date: Mon, 30 Nov 2020 02:21:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-23 06:30:04.308301
- Title: Long-Range Coherence and Multiple Steady States in a Lossy Qubit Array
- Title(参考訳): 損失量子ビットアレイにおける長距離コヒーレンスと多重定常状態
- Authors: Shovan Dutta and Nigel R. Cooper
- Abstract要約: 局所的に励起された2レベル量子系の損失配列の単純な実験により、強い長距離コヒーレンスを持つ状態の安定化が可能であることを示す。
極小から最大エンタングルドまで、定常密度作用素の広範な集合が存在することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We show that a simple experimental setting of a locally pumped and lossy
array of two-level quantum systems can stabilize states with strong long-range
coherence. Indeed, by explicit analytic construction, we show there is an
extensive set of steady-state density operators, from minimally to maximally
entangled, despite this being an interacting open many-body problem. Such
nonequilibrium steady states arise from a hidden symmetry that stabilizes Bell
pairs over arbitrarily long distances, with unique experimental signatures. We
demonstrate a protocol by which one can selectively prepare these states using
dissipation. Our findings are accessible in present-day experiments.
- Abstract(参考訳): 局所ポンピングと損失の大きい2レベル量子システムの単純な実験により、強い長距離コヒーレンスを持つ状態が安定化できることを示した。
実際、明示的な解析的構成により、相互作用する多体問題であるにもかかわらず、極小から極小に絡み合った定常密度作用素の広範な集合が存在することを示す。
このような非平衡定常状態は、ベル対を任意に長い距離で安定させる隠れ対称性から生じ、ユニークな実験的シグネチャを持つ。
我々は,これらの状態が消散によって選択的に準備できるプロトコルを示す。
私たちの発見は、今日の実験で利用できます。
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