論文の概要: Robust stimulated Raman shortcut-to-adiabatic passage by invariant-based
optimal control
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.01386v1
- Date: Tue, 2 Mar 2021 00:56:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-09 12:28:17.995742
- Title: Robust stimulated Raman shortcut-to-adiabatic passage by invariant-based
optimal control
- Title(参考訳): 不変最適制御によるロバスト刺激ラマン短絡-断熱通路
- Authors: Xue-Ke Song, Fei Meng, Bao-Jie Liu, Dong Wang, Liu Ye, and Man-Hong
Yung
- Abstract要約: 逆不変なショートカットでSTIRAPを高速化する頑健な手法を提案する。
この手法は物理学、化学、その他多くの分野において広く理論的、実験的に応用されている。
結果は将来の量子情報処理における3レベル量子システムの進化を操作するための最適経路を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.290927777455239
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) shows an efficient technique
that accurately transfers population between two discrete quantum states with
the same parity, in three-level quantum systems based on adiabatic evolution.
This technique has widely theoretical and experimental applications in many
fields of physics, chemistry, and beyond. Here, we present a generally robust
approach to speed up STIRAP with invariant-based shortcut to adiabaticity. By
controlling the dynamical process, we inversely design a family of Hamiltonians
that can realize fast and accurate population transfer from the first to the
third level, while the systematic error is largely suppressed in general.
Furthermore, a detailed trade-off relation between the population of the
intermediate state and the amplitudes of Rabi frequencies in the transfer
process is illustrated. These results provide an optimal route toward
manipulating the evolution of three-level quantum systems in future quantum
information processing.
- Abstract(参考訳): 刺激されたラマン断熱通路(STIRAP)は、断熱進化に基づく3レベル量子系において、同じパリティを持つ2つの離散量子状態間の集団を正確に転送する効率的な手法を示している。
この手法は、物理学、化学、その他多くの分野で広く理論的および実験的に応用されている。
そこで本研究では,STIRAPの非変量的ショートカットによる高速化手法を提案する。
動的過程を制御することによって、第1レベルから第3レベルへの高速かつ正確な人口移動を実現することができるハミルトニアンの族を逆向きに設計する一方、系統的誤りは概して抑制される。
さらに、中間状態の個体数と転送過程におけるrabi周波数の振幅との詳細なトレードオフ関係を示す。
これらの結果は、将来の量子情報処理における3レベル量子システムの進化を操作するための最適な経路を提供する。
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