論文の概要: Spectroscopic Characterization of the Quantum Linear-Zigzag Transition
in Trapped Ions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.00490v1
- Date: Wed, 1 Jun 2022 13:43:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-11 01:25:34.400695
- Title: Spectroscopic Characterization of the Quantum Linear-Zigzag Transition
in Trapped Ions
- Title(参考訳): トラップイオン中の量子リニア-ジグザグ転移の分光学的解析
- Authors: J. Zhang, B. T. Chow, S. Ejtemaee and P. C. Haljan
- Abstract要約: 線形ポールトラップに保持される5個の基底状態冷却イオンの配列に対する線形ジグザグ構造遷移の量子バージョンを実現する。
臨界点付近の絡み合った状態干渉法に対する制御条件をいくつか示す。
- 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: While engineered quantum systems are a general route to the manipulation of
multipartite quantum states, access in a physical system to a continuous
quantum phase transition under sufficient control offers the possibility of an
intrinsic source of entangled states. To this end we realize the quantum
version of the linear-zigzag structural transition for arrays of up to five
ground state-cooled ions held in a linear Paul trap and we demonstrate several
of the control requirements towards entangled-state interferometry near the
critical point. Using in-situ spectroscopy we probe the energy level structure
and occupation of the soft mode associated with the structural transition, and
show a stable critical point and majority ground state occupation crossing the
transition. We resolve biases arising from trap electrode asymmetries that
change the nature of the transition, show that they can be suppressed by
varying the ion number, and demonstrate control of the transition bias using
optical dipole forces.
- Abstract(参考訳): 工学的量子系は、多成分量子状態の操作への一般的な経路であるが、十分な制御下で連続的な量子相転移への物理系のアクセスは、本質的な絡み合った状態の源となる可能性を与える。
この目的のために、線形ポールトラップに保持される最大5つの基底状態冷却イオン配列に対する線形ジグザグ構造遷移の量子バージョンを実現し、臨界点近傍での絡み合い状態干渉法に対する制御要件のいくつかを実証する。
in-situ分光法を用いて、構造遷移に伴うソフトモードのエネルギー準位構造と占有を調べ、遷移を横切る安定な臨界点と多数基底状態の占有を示す。
我々は、遷移の性質を変化させるトラップ電極の非対称性から生じるバイアスを解消し、イオン数を変えて抑制できることを示し、光双極子力による遷移バイアスの制御を示す。
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