論文の概要: Performance of superadiabatic stimulated Raman adiabatic passage in the
presence of dissipation and Ornstein-Uhlenbeck dephasing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.11974v1
- Date: Thu, 27 Aug 2020 07:58:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 19:46:54.918220
- Title: Performance of superadiabatic stimulated Raman adiabatic passage in the
presence of dissipation and Ornstein-Uhlenbeck dephasing
- Title(参考訳): 散逸とornstein-uhlenbeck不感を呈する超断熱刺激ラマン断熱路の性能
- Authors: Kostas Blekos, Dionisis Stefanatos, and Emmanuel Paspalakis
- Abstract要約: 我々は,2つの超断熱的ラマン断熱路(STIRAP)プロトコルの性能評価を行った。
ストークスパルスとポンプパルスの小さな振幅では、人口移動は主に反断熱パルスによって直接達成される。
我々は,高雑音条件下においても,適切な遅延が選択されたガウスプロトコルと罪悪感プロトコルが良好に動作すると結論付けた。
- 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: In this paper we evaluate the performance of two superadiabatic stimulated
Raman adiabatic passage (STIRAP) protocols derived from Gaussian and sin-cos
pulses, under dissipation and Ornstein-Uhlenbeck noise in the energy levels. We
find that for small amplitudes of Stokes and pump pulses, the population
transfer is mainly achieved directly through the counterdiabatic pulse, while
for large amplitudes the conventional STIRAP path dominates. This kind of
"hedging" leads to a remarkable robustness against dissipation in the lossy
intermediate state. For small pulse amplitudes and increasing noise correlation
time the performance is decreased, since the dominant counterdiabatic pulse is
affected more, while for large pulse amplitudes, where the STIRAP path
dominates, the efficiency is degraded more for intermediate correlation times
(compared to the pulse duration). For the Gaussian superadiabatic STIRAP
protocol we also investigate the effect of delay between pump and Stokes pulses
and find that under the presence of noise the performance is improved for
increasing delay. We conclude that the Gaussian protocol with suitably chosen
delay and the sin-cos protocol perform quite well even under severe noise
conditions. The present work is expected to have a broad spectrum of
applications, since STIRAP has a crucial role in modern quantum technology.
- Abstract(参考訳): 本稿では,gaussian および sin-cos パルスから誘導される 2 つの超断熱刺激ラマン断熱路 (stirap) プロトコルの性能を,エネルギー準位における散逸とornstein-uhlenbeck ノイズ下で評価する。
ストークスとポンプパルスの振幅が小さい場合, 人口移動は主に対熱パルスを通して行われるが, 大きな振幅では従来のシュリープ経路が支配的である。
このような「ヘッジ」は、損失のある中間状態における散逸に対する顕著な強固さをもたらす。
小さいパルス振幅とノイズ相関時間の増加については、支配的な反断熱パルスがより多くの影響を受けるため性能が低下し、大きなパルス振幅ではSTIRAP経路が支配されるため、中間相関時間(パルス持続時間と比較)では効率が低下する。
ガウス超断熱STIRAPプロトコルでは、ポンプとストークスのパルス間の遅延の影響も検討し、ノイズの存在下では遅延の増加のために性能が向上することを確認した。
我々は,高雑音条件下においても,適切な遅延が選択されたガウスプロトコルと罪悪感プロトコルが良好に動作すると結論付けた。
この研究は、STIRAPが現代の量子技術において重要な役割を担っているため、幅広い応用が期待されている。
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