論文の概要: Adiabatic Control of Decoherence-Free-Subspaces in an Open Collective
System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.12379v1
- Date: Fri, 28 Jan 2022 19:18:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-27 15:54:30.888303
- Title: Adiabatic Control of Decoherence-Free-Subspaces in an Open Collective
System
- Title(参考訳): 開群系におけるデコヒーレンスフリー部分空間の断熱制御
- Authors: Jarrod T. Reilly, Simon B. J\"ager, John Cooper, Murray J. Holland
- Abstract要約: 本稿では,デコヒーレンスフリーな部分空間を用いて原子アンサンブルを理論的に制御する方法を提案する。
空洞にフィールドを注入することにより、システムのリンドブラッドジャンプ作用素の固有状態を設計することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a method to adiabatically control an atomic ensemble using a
decoherence-free subspace (DFS) within a dissipative cavity. We can engineer a
specific eigenstate of the system's Lindblad jump operators by injecting a
field into the cavity which deconstructively interferes with the emission
amplitude of the ensemble. In contrast to previous adiabatic DFS proposals, our
scheme creates a DFS in the presence of collective decoherence. We therefore
have the ability to engineer states that have high multi-particle entanglements
which may be exploited for quantum information science or metrology. We further
demonstrate a more optimized driving scheme that utilizes the knowledge of
possible diabatic evolution gained from the so-called adiabatic criteria. This
allows us to evolve to a desired state with exceptionally high fidelity on a
time scale that does not depend on the number of atoms in the ensemble. By
engineering the DFS eigenstate adiabatically, our method allows for faster
state preparation than previous schemes that rely on damping into a desired
state solely using dissipation.
- Abstract(参考訳): 本稿では,脱コヒーレンスフリー部分空間 (DFS) を用いた原子アンサンブルの消散キャビティ内での制御手法を提案する。
我々は,アンサンブルの放射振幅に分解的に干渉するキャビティにフィールドを注入することにより,システムのリンドブラッドジャンプ演算子の固有状態を設計できる。
従来の断熱的 DFS 提案とは対照的に,提案手法は集団的デコヒーレンスの存在下で DFS を作成する。
したがって、量子情報科学やメトロロジーに利用される多粒子の絡み合いを持つ状態を設計することができる。
さらに,いわゆるアディアバティック基準から得られるダイアバティック進化の知識を利用する,より最適化された運転方式を示す。
これにより、アンサンブル内の原子数に依存しない時間スケールで、非常に高い忠実度を持つ所望の状態へと進化することができる。
DFS固有状態を理論的に設計することにより、この手法は、散逸のみを用いて所望の状態に減衰する従来のスキームよりも高速な状態準備を可能にする。
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