論文の概要: Perturbative diagonalization for time-dependent strong interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.09260v3
- Date: Fri, 5 Aug 2022 15:53:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 23:23:35.783602
- Title: Perturbative diagonalization for time-dependent strong interactions
- Title(参考訳): 時間依存性強い相互作用に対する摂動対角化
- Authors: Z. Xiao, E. Doucet, T. Noh, L. Ranzani, R. W. Simmonds, L. C. G.
Govia, and A. Kamal
- Abstract要約: 時間依存シュリーファー・ヴォルフ変換に基づく摂動的ハミルトン対角化を実現するための体系的手法を提案する。
この手法を強いパラメトリック相互作用に適用することにより、分散状態においても、完全なラビモデル物理学が、服装のスペクトルを記述するのに不可欠であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.549690036417587
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a systematic method to implement a perturbative Hamiltonian
diagonalization based on the time-dependent Schrieffer-Wolff transformation.
Applying our method to strong parametric interactions we show how, even in the
dispersive regime, full Rabi model physics is essential to describe the dressed
spectrum. Our results unveil several qualitatively new results including
realization of large energy-level shifts, tunable in magnitude and sign with
the frequency and amplitude of the pump mediating the parametric interaction.
Crucially Bloch-Siegert shifts, typically thought to be important only in the
ultra-strong or deep-strong coupling regimes, can be rendered large even for
weak dispersive interactions to realize points of exact cancellation of dressed
shifts (`blind spots') at specific pump frequencies. The framework developed
here highlights the rich physics accessible with time-dependent interactions
and serves to significantly expand the functionalities for control and readout
of strongly-interacting quantum systems.
- Abstract(参考訳): 時間依存シュリーファー・ヴォルフ変換に基づく摂動ハミルトン対角化の体系的手法を提案する。
本手法を強いパラメトリック相互作用に適用することにより,分散状態においても,完全なrabiモデル物理が服装スペクトルを記述する上で重要であることを示す。
実験結果から, パラメトリック相互作用を媒介するポンプの周波数と振幅に適応し, 大きなエネルギー準位シフトの実現を含む, 定性的に新しい結果が得られた。
ブラッホ・シーガートシフトは、通常は超強結合系や深強結合系においてのみ重要であると考えられているが、弱い分散相互作用であっても大きな展開が可能であり、特定のポンプ周波数での装束シフト("blind spots')の正確なキャンセル点を実現することができる。
ここで開発されたフレームワークは、時間依存相互作用でアクセス可能なリッチな物理学を強調し、強い相互作用を持つ量子システムの制御と読み出しの機能を大幅に拡張するのに役立つ。
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