論文の概要: Neutral atom entanglement using adiabatic Rydberg dressing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.12866v3
- Date: Tue, 20 Dec 2022 18:53:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-11 19:15:32.538103
- Title: Neutral atom entanglement using adiabatic Rydberg dressing
- Title(参考訳): 断熱的Rydbergドレッシングによる中性原子の絡み合い
- Authors: Anupam Mitra, Sivaprasad Omanakuttan, Michael J. Martin, Grant W.
Biedermann, Ivan H. Deutsch
- Abstract要約: 我々は、中性原子の断熱的ドレッシングパラダイムを用いて、2ビットのエンタングゲートであるモルマー・ソレンセンゲートの実装を再考する。
- 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: We revisit the implementation of a two-qubit entangling gate, the
M{\o}lmer-S{\o}rensen gate, using the adiabatic Rydberg dressing paradigm for
neutral atoms as studied in [Phys. Rev. A 101, 030301 (R) (2020)]. We study the
implementation of rapid adiabatic passage using a two-photon transition, which
does not require the use of an ultra-violet laser, and can be implemented using
only amplitude modulation of one field with all laser frequencies fixed. We
find that entangling gate fidelities, comparable to the one-photon excitation,
are achievable with the two-photon excitation. Moreover, we address how the
adiabatic dressing protocol can be used to implement entangling gates outside
the regime of a perfect Rydberg blockade. We show that using adiabatic dressing
we can achieve scaling of gate fidelity set by the fundamental limits to
entanglement generated by the Rydberg interactions while simultaneously
retaining a limited population in the doubly-excited Rydberg state. This allows
for fast high fidelity gates for atoms separated beyond the blockade radius.
- Abstract(参考訳): 我々は[Phys. Rev. A 101, 030301 (R) (2020)] で研究されたように, 中性原子の断熱的ドレッシングパラダイムを用いた2量子エンタングゲート M{\o}lmer-S{\o}rensen ゲートの実装を再検討する。
超紫外レーザーの使用を必要としない2光子遷移を用いた急速断熱路の実現について検討し、全てのレーザ周波数を固定した1フィールドの振幅変調のみを用いて実装可能である。
1光子励起に匹敵する絡み合ったゲートフィディティは、2光子励起と実現可能であることが判明した。
さらに, 断熱ドレッシングプロトコルを用いて, 完全なライドバーグ封鎖体制の外部へのゲートの絡み込みを実装する方法についても検討した。
断熱ドレッシングを用いることで,2つの励起されたRydberg状態の限られた人口を維持しながら,Rydberg相互作用によって生じる絡み合いに対する基本的な制限によって設定されたゲート忠実度のスケーリングを実現することができることを示す。
これにより、封鎖半径を超えて分離された原子の高速高忠実性ゲートが可能になる。
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