論文の概要: Thermally-induced qubit coherence in quantum electromechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.04499v1
- Date: Thu, 9 Jun 2022 13:33:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 01:34:51.113150
- Title: Thermally-induced qubit coherence in quantum electromechanics
- Title(参考訳): 量子力学における熱誘起量子ビットコヒーレンス
- Authors: Najmeh Etehadi Abari, Andrey Rakhubovsky, and Radim Filip
- Abstract要約: コヒーレンス(Coherence)とは、量子系が量子状態の重なり合う能力である。
量子コヒーレンス(quantum coherence, 量子コヒーレンス)は, 部品の相互作用からのみ合成系で生成されることを示す。
- 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: Quantum coherence, the ability of a quantum system to be in a superposition
of orthogonal quantum states, is a distinct feature of the quantum mechanics,
thus marking a deviation from classical physics. Coherence finds its
applications in quantum sensing and metrology, quantum thermodynamics and
computation. A particularly interesting is the possibility to observe coherence
arising in counter-intuitive way from thermal energy that is without
implementation of intricate protocols involving coherent driving sequences. In
this manuscript, we investigate quantum coherence emerging in a hybrid system
composed of a two-level system (qubit) and a thermal quantum harmonic
oscillator (a material mechanical oscillator), inspired by recent experimental
progress in fabrication of such systems. We show that quantum coherence is
created in such a composite system solely from the interaction of the parts and
persists under relevant damping. Implementation of such scheme will demonstrate
previously unobserved mechanisms of coherence generation and can be beneficial
for hybrid quantum technologies with mechanical oscillators and qubits.
- Abstract(参考訳): 量子コヒーレンス(quantum coherence)は、量子系が直交量子状態の重ね合わせにある能力であり、量子力学の特徴的な特徴であり、古典物理学からの逸脱を示している。
コヒーレンスは量子センシングやメトロロジー、量子熱力学、計算に応用されている。
特に興味深いのは、コヒーレント駆動シーケンスを含む複雑なプロトコルを実装せずに熱エネルギーから反直観的な方法でコヒーレンスを観測できる点である。
本研究では,2レベルシステム(量子ビット)と熱量子調和発振器(材料機械振動子)からなるハイブリッドシステムにおいて出現する量子コヒーレンスについて検討する。
量子コヒーレンスがそのような複合系において、部品の相互作用のみから生成され、関連する減衰下で持続することを示す。
このようなスキームの実装は、コヒーレンス生成の未観測メカニズムを示し、機械振動子と量子ビットを持つハイブリッド量子技術に有用である。
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