論文の概要: Realizing distance-selective interactions in a Rydberg-dressed atom
array
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.10125v1
- Date: Tue, 19 Oct 2021 17:39:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 02:02:49.256222
- Title: Realizing distance-selective interactions in a Rydberg-dressed atom
array
- Title(参考訳): Rydberg-dressed atom arrayにおける距離選択的相互作用の実現
- Authors: Simon Hollerith, Kritsana Srakaew, David Wei, Antonio Rubio-Abadal,
Daniel Adler, Pascal Weckesser, Andreas Kruckenhauser, Valentin Walther, Rick
van Bijnen, Jun Rui, Christian Gross, Immanuel Bloch, and Johannes Zeiher
- Abstract要約: 測定ベースの量子コンピューティングは、安定量子ビットのレジスタにおける大規模絡み合いの急速な生成に依存している。
Rydberg状態は量子情報を格納するのに適しており、高励起のRydberg状態を使って絡み合いを作ることができる。
ここでは、リドバーグ原子対間の分子ポテンシャルの非共鳴レーザーカップリングにより、距離選択的な相互作用を強くピークとする。
- 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: Measurement-based quantum computing relies on the rapid creation of
large-scale entanglement in a register of stable qubits. Atomic arrays are well
suited to store quantum information, and entanglement can be created using
highly-excited Rydberg states. Typically, isolating pairs during gate operation
is difficult because Rydberg interactions feature long tails at large
distances. Here, we engineer distance-selective interactions that are strongly
peaked in distance through off-resonant laser coupling of molecular potentials
between Rydberg atom pairs. Employing quantum gas microscopy, we verify the
dressed interactions by observing correlated phase evolution using many-body
Ramsey interferometry. We identify atom loss and coupling to continuum modes as
a limitation of our present scheme and outline paths to mitigate these effects,
paving the way towards the creation of large-scale entanglement.
- Abstract(参考訳): 測定ベースの量子コンピューティングは、安定量子ビットのレジスタにおける大規模絡み合いの急速な生成に依存している。
原子配列は量子情報を格納するのに適しており、エンタングルメントは高励起Rydberg状態を使って作成することができる。
通常、ゲート操作中のペアの分離は、ライドバーグ相互作用が長距離に長い尾を持つため困難である。
ここでは、リドバーグ原子対間の分子ポテンシャルの非共鳴レーザーカップリングにより、距離選択的な相互作用を強くピークとする。
量子ガス顕微鏡を用いて,多体ラムゼイ干渉計を用いて相関相の進化を観察し,その相互作用を検証する。
原子の損失と連続モードへの結合は、我々の現在のスキームの限界であり、これらの効果を緩和するための経路を概説し、大規模な絡み合いの創出への道を開く。
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