論文の概要: Shortcuts to Adiabaticity for the Quantum Rabi Model: Efficient
Generation of Giant Entangled cat States via Parametric Amplification
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.04078v3
- Date: Thu, 14 Jan 2021 02:44:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 15:58:21.111156
- Title: Shortcuts to Adiabaticity for the Quantum Rabi Model: Efficient
Generation of Giant Entangled cat States via Parametric Amplification
- Title(参考訳): 量子ラビモデルにおける断熱のショートカット:パラメトリック増幅による巨大密閉猫状態の効率的な生成
- Authors: Ye-Hong Chen, Wei Qin, Xin Wang, Adam Miranowicz, and Franco Nori
- Abstract要約: 超強結合系および深部強結合系におけるラビモデルの非古典基底状態の高速生成法を提案する。
時間依存の量子Rabiモデルは、Jaynes-Cummingsモデルにパラメトリック増幅を適用することでシミュレートされる。
実験的に実現可能なパラメトリックドライブを使用することで、このSTAプロトコルは大きなSchr"odinger cat状態を生成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.463632688327904
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a method for the fast generation of nonclassical ground states of
the Rabi model in the ultrastrong and deep-strong coupling regimes via the
shortcuts-to-adiabatic (STA) dynamics. The time-dependent quantum Rabi model is
simulated by applying parametric amplification to the Jaynes-Cummings model.
Using experimentally feasible parametric drive, this STA protocol can generate
large-size Schr\"{o}dinger cat states, through a process that is 10 times
faster compared to adiabatic protocols. Such fast evolution increases the
robustness of our protocol against dissipation. Our method enables one to
freely design the parametric drive, so that the target state can be generated
in the lab frame. A largely detuned light-matter coupling makes the protocol
robust against imperfections of the operation times in experiments.
- Abstract(参考訳): 近距離-断熱(sta)ダイナミクスを用いた超強結合系におけるrabiモデルの非古典的基底状態の高速生成法を提案する。
時間依存量子ラビモデルは、jaynes-cummingsモデルにパラメトリック増幅を適用することでシミュレートされる。
実験的に実現可能なパラメトリックドライブを用いることで、このSTAプロトコルは、断熱プロトコルの10倍高速なプロセスによって、大規模なSchr\"{o}dinger cat stateを生成することができる。
このような急速な進化は、散逸に対する我々のプロトコルの堅牢性を高める。
本手法では,パラメトリックドライブを自由に設計できるので,実験室内でターゲット状態を生成することができる。
主に調整された光マッター結合は、実験における動作時間の不完全さに対してプロトコルを堅牢にする。
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