論文の概要: Quantum manipulation of a two-level mechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.01750v5
- Date: Wed, 18 Jan 2023 19:06:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-17 19:49:21.229066
- Title: Quantum manipulation of a two-level mechanical system
- Title(参考訳): 2レベルメカニカルシステムの量子操作
- Authors: Salvatore Chiavazzo, Anders S{\o}ndberg S{\o}rensen, Oleksandr
Kyriienko, Luca Dellantonio
- Abstract要約: 非線形結合型電気機械システムについて考察し, 2フォノン冷却の定量的理論を開発した。
2フォノン冷却の存在下では、機械的ヒルベルト空間はその基底と最初の励起状態に効果的に還元される。
任意のブロッホ球回転を行うためのスキームを提案し、$pi$-pulseの特定の場合における忠実度を導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 19.444636864515726
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We consider a nonlinearly coupled electromechanical system, and develop a
quantitative theory for two-phonon cooling. In the presence of two-phonon
cooling, the mechanical Hilbert space is effectively reduced to its ground and
first excited states, allowing for quantum operations at the level of
individual phonons and preparing nonclassical mechanical states with negative
Wigner functions. We propose a scheme for performing arbitrary Bloch sphere
rotations, and derive the fidelity in the specific case of a $\pi$-pulse. We
characterise detrimental processes that reduce the coherence in the system, and
demonstrate that our scheme can be implemented in state-of-the-art
electromechanical devices.
- Abstract(参考訳): 非線形結合型電気機械システムを検討し,二フォノン冷却の定量的理論を考案する。
2フォノン冷却の存在下では、機械的ヒルベルト空間はその基底と最初の励起状態に効果的に還元され、個々のフォノンレベルでの量子演算と負のウィグナー関数を持つ非古典的な機械的状態を作成することができる。
任意のブロッホ球回転を行うためのスキームを提案し、$\pi$-pulseの特定の場合における忠実度を導出する。
システム内のコヒーレンスを減少させる有害なプロセスを特徴付け、最先端の電気機械装置に実装できることを実証する。
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