論文の概要: Periodic cavity state revivals from atomic frequency combs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.05919v1
- Date: Tue, 13 Jul 2021 08:36:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 11:55:38.199486
- Title: Periodic cavity state revivals from atomic frequency combs
- Title(参考訳): 原子周波数コムからの周期的キャビティ状態の回復
- Authors: Matthias Zens, Dmitry O. Krimer, Himadri S. Dhar, Stefan Rotter
- Abstract要約: キャビティQEDの強い結合限界における原子周波数コムについて検討した。
結果は、空洞内の任意の多光子状態がスピンアンサンブルによってほぼ完全に吸収されていることを示している。
- 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: Spin ensembles with a comb-shaped spectrum have shown exciting properties as
efficient quantum memories. Here, we present a rigorous theoretical study of
such atomic frequency combs in the strong coupling limit of cavity QED, based
on a full quantum treatment using tensor-network methods. Our results
demonstrate that arbitrary multi-photon states in the cavity are almost
perfectly absorbed by the spin ensemble and re-emitted as parity-flipped states
at periodic time intervals. Fidelity values near unity are achieved in these
revived states by compensating for energy shifts induced by the strong
spin-cavity coupling through adjustments of individual coupling values of the
teeth in the atomic frequency comb.
- Abstract(参考訳): コーム型のスペクトルを持つスピンアンサンブルは、効率的な量子記憶としてエキサイティングな性質を示している。
本稿では, テンソルネットワークを用いた完全量子処理に基づいて, キャビティQEDの強い結合限界における原子周波数コムの厳密な理論的研究を行う。
その結果, 空洞内の任意の多光子状態はスピンアンサンブルによってほぼ完全に吸収され, 周期時間間隔でパリティフルプ状態として再放出されることがわかった。
強いスピンキャビティカップリングによって引き起こされるエネルギーシフトを、原子周波数コム内の歯の個々の結合値の調整によって補正することにより、これらの復活状態における忠実度値が得られる。
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