論文の概要: Experimental quantum decoherence control by dark states of the
environment
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.07169v1
- Date: Thu, 14 May 2020 17:40:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-20 05:22:20.266942
- Title: Experimental quantum decoherence control by dark states of the
environment
- Title(参考訳): 環境の暗黒状態による実験的量子デコヒーレンス制御
- Authors: Robert St\'arek, Michal Mi\v{c}uda, Ivo Straka, Martina Nov\'akov\'a,
Miloslav Du\v{s}ek, Miroslav Je\v{z}ek, Jarom\'ir Fiur\'a\v{s}ek, Radim Filip
- Abstract要約: コヒーレントなシステム-環境結合は、デコヒーレンスを排除した環境の特定の暗い状態を設計するために同時に探索することができる。
我々は、線形光学と単一光子で必要となる量子回路を実装し、実験において非常に高い制御と柔軟性を維持することができる。
- 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: Coherent interaction of a quantum system with environment usually induces
quantum decoherence. However, remarkably, in certain configurations the
coherent system-environment coupling can be simultaneously explored to engineer
a specific dark state of the environment that eliminates the decoherence. Here
we report on experimental demonstration of such protocol for suppression of
quantum decoherence by quantum decoherence itself. The protocol is based on
indirect control of the environment via quantum measurements on quantum probes
interacting with the environment prior to the system that should be protected.
No direct manipulation with the environment is required to suppress the
decoherence. In our proof-of-principle experiment, we demonstrate protection of
a single qubit coupled to another single qubit. We implement the required
quantum circuits with linear optics and single photons, which allows us to
maintain very high degree of control and flexibility in the experiment. Our
results clearly confirm the decoherence suppression achieved by the protocol
and pave the way to its application to other physical platforms.
- Abstract(参考訳): 量子系の環境とのコヒーレント相互作用は通常、量子デコヒーレンスを引き起こす。
しかし、驚くべきことに、ある構成では、コヒーレントなシステム-環境結合が同時に探索され、デコヒーレンスをなくす環境の特定の暗い状態を設計できる。
本稿では,量子デコヒーレンス自体による量子デコヒーレンス抑制プロトコルの実験的実証について報告する。
このプロトコルは、保護されるべきシステムの前の環境と相互作用する量子プローブの量子測定による環境の間接的な制御に基づいている。
このデコヒーレンスを抑制するために環境との直接操作は不要である。
我々の原理実証実験では、1つのキュービットと別の1つのキュービットを結合した1つのキュービットの保護を実証する。
我々は、線形光学と単一光子で必要となる量子回路を実装し、実験において非常に高い制御と柔軟性を維持することができる。
我々は,プロトコルによって達成された非一貫性の抑制を明確に確認し,他の物理プラットフォームへの応用への道を開く。
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