論文の概要: Observation of interaction induced blockade and local spin freezing in a
NMR quantum simulator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.04445v2
- Date: Fri, 8 Jan 2021 11:11:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-20 18:01:23.108189
- Title: Observation of interaction induced blockade and local spin freezing in a
NMR quantum simulator
- Title(参考訳): NMR量子シミュレータにおける相互作用誘起遮断と局所スピン凍結の観察
- Authors: V. R. Krithika, Soham Pal, Rejish Nath, and T. S. Mahesh
- Abstract要約: 2および3量子核磁気共鳴アーキテクチャにおける相互作用誘起遮断と局所スピン凍結を実験的にエミュレートした。
これらの現象はリドベルク封鎖と同一であり、リドベルクは凍結した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.866217922377209
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We experimentally emulate interaction induced blockade and local spin
freezing in two and three qubit Nuclear Magnetic Resonance (NMR) architecture.
These phenomena are identical to the Rydberg blockade and Rydberg biased
freezing. In Rydberg blockade, the simultaneous excitation of two or more atoms
is blocked due to the level shift induced by the strong Van der Waal's
interaction. In such a strong interaction regime, one can also observe Rydberg
biased freezing, wherein the dynamics is confined to a subspace, with the help
of multiple drives with unequal amplitudes. Here we drive NMR qubits with
specific transition-selective radio waves, while intermittently characterizing
the quantum states via quantum state tomography. This not only allows us to
track the population dynamics, but also helps to probe quantum correlations, by
means of quantum discord, evolving under blockade and freezing phenomena.
While, our work constitutes the first experimental simulations of these
phenomena in the NMR platform, it is also the first experimental demonstration
of Rydberg biased freezing. Moreover, these studies open up interesting quantum
control perspectives in exploiting the above phenomena for entanglement
generation as well as subspace manipulations.
- Abstract(参考訳): 2および3キュービット核磁気共鳴(NMR)アーキテクチャにおける相互作用誘起遮断と局所スピン凍結を実験的にエミュレートした。
これらの現象はリドベルク封鎖と同一であり、リドベルクは凍結した。
ライドベルク封鎖では、強いファンデルワール相互作用によって誘導されるレベルシフトにより、2つ以上の原子の同時励起がブロックされる。
このような強い相互作用系では、リドバーグバイアスド・フリーズ(英語版)も観察でき、力学は不等振幅の複数のドライブの助けを借りて、部分空間に制限される。
ここでは、NMR量子ビットを特定の遷移選択的電波で駆動し、量子状態トモグラフィーにより間欠的に量子状態を特徴づける。
これは人口動態の追跡を可能にするだけでなく、量子的不協和による量子相関の探索にも役立ち、妨害や凍結現象の下で進化する。
我々の研究はnmrプラットフォームにおけるこれらの現象の最初の実験シミュレーションを構成するが、ライドバーグバイアスド・フリーズの最初の実験実験でもある。
さらに、これらの研究は、上記の現象を絡み合い生成や部分空間操作に活用する興味深い量子制御の視点を開く。
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