論文の概要: Superior dark-state cooling via nonreciprocal couplings in trapped atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.14411v1
- Date: Wed, 29 Jun 2022 05:43:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-07 07:44:48.162461
- Title: Superior dark-state cooling via nonreciprocal couplings in trapped atoms
- Title(参考訳): 閉じ込められた原子の非相互結合による超高次暗黒状態冷却
- Authors: Chun-Che Wang, Yi-Cheng Wang, Chung-Hsien Wang, Chi-Chih Chen, and H.
H. Jen
- Abstract要約: 閉じ込められた原子を運動基底状態へ冷却することは、量子シミュレーションと量子計算の応用の鍵となる。
本稿では, 従来の電磁誘導透過冷却よりも優れた3レベル構造を持つロンバダ型ダークステート冷却方式を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.915587669065746
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cooling the trapped atoms toward their motional ground states is key to
applications of quantum simulation and quantum computation. By utilizing
nonreciprocal couplings between constituent atoms, we present an intriguing
dark-state cooling scheme in $\Lambda$-type three-level structure, which is
shown superior than the conventional electromagnetically-induced-transparency
cooling in a single atom. The effective nonreciprocal couplings can be
facilitated either by an atom-waveguide interface or a free-space photonic
quantum link. By tailoring system parameters allowed in dark-state cooling, we
identify the parameter regions of better cooling performance with an enhanced
cooling rate. We further demonstrate a mapping to the dark-state sideband
cooling under asymmetric laser driving fields, which shows a distinct heat
transfer and promises an outperforming dark-state sideband cooling assisted by
collective spin-exchange interactions.
- Abstract(参考訳): 閉じ込められた原子を運動基底状態へ冷却することは、量子シミュレーションと量子計算の応用の鍵となる。
構成原子間の非相互結合を利用して, 従来の電磁誘導並列冷却よりも優れている, $\Lambda$-type 3レベル構造における興味深い暗黒状態冷却方式を示す。
有効な非相反結合は、原子-導波路界面または自由空間フォトニック量子リンクによって促進される。
暗黒状態冷却で許容されるシステムパラメータを調整することにより、冷却性能が向上し、冷却速度が向上するパラメータ領域を同定する。
さらに、非対称レーザー駆動場下でのダークステートサイドバンド冷却のマッピングについて、異種熱伝達を示し、スピン交換相互作用による優れたダークステートサイドバンド冷却を約束する。
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