論文の概要: Tunable Anderson Localization of Dark States
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.11729v2
- Date: Wed, 13 Oct 2021 11:13:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 21:09:57.653223
- Title: Tunable Anderson Localization of Dark States
- Title(参考訳): 暗黒状態のTunable Andersonローカライゼーション
- Authors: Jan David Brehm, Paul P\"opperl, Alexander D. Mirlin, Alexander
Shnirman, Alexander Stehli, Hannes Rotzinger, Alexey V. Ustinov
- Abstract要約: 超伝導導波路量子電磁力学系におけるアンダーソンの局在について実験的に検討した。
サブラジアント暗黒モード近傍での伝送係数の指数的抑制を観測する。
この実験は、新しいプラットフォーム上での様々なローカライゼーション現象の研究の扉を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 146.2730735143614
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Random scattering of photons in disordered one-dimensional solids gives rise
to an exponential suppression of transmission, which is known as Anderson
localization. Here, we experimentally study Anderson localization in a
superconducting waveguide quantum electrodynamics system comprising eight
individually tunable qubits coupled to a photonic continuum of a waveguide.
Employing the qubit frequency control, we artificially introduce frequency
disorder to the system and observe an exponential suppression of the
transmission coefficient in the vicinity of its subradiant dark modes. The
localization length decreases with the disorder strength, which we control
in-situ by varying individual qubit frequencies. Employing a one-dimensional
non-interacting model of coupled qubits and photons, we are able to support and
complement the experimental results. The difference between our investigation
and previous studies of localization in qubit arrays is the coupling via a
common waveguide, allowing us to explore the localization of mediating photons
in an intrinsically open system. The experiment opens the door to the study of
various localization phenomena on a new platform, which offers a high degree of
control and readout possibilities.
- Abstract(参考訳): 散乱した1次元固体中の光子のランダム散乱は、アンダーソン局在と呼ばれる伝達の指数的な抑制を引き起こす。
本研究では、導波路のフォトニック連続体に結合した8個の波長可変量子ビットからなる超伝導導波路量子電気力学系におけるアンダーソン局在を実験的に研究する。
クアビット周波数制御を用いて,周波数障害を人工的にシステムに導入し,サブラジアントダークモード近傍での伝送係数の指数的抑制を観察する。
局所化長は障害強度によって減少し、個々のクビット周波数によってその場で制御される。
量子ビットと光子を結合した1次元非相互作用モデルを用いて実験結果の支持と補足を行うことができる。
クビットアレイの局所化に関するこれまでの研究との違いは、共役導波路による結合であり、本質的にオープンな系における中間光子の局在化を探索することができる。
この実験は、新しいプラットフォーム上での様々な局所化現象の研究への扉を開き、高いレベルの制御と読み出しの可能性を提供する。
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