論文の概要: Tunable Coupler for Mediating Interactions between a Two-Level System
and a Waveguide from a Decoupled State to the Ultra-Strong Coupling Regime
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.05571v1
- Date: Wed, 10 Aug 2022 21:43:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-01 10:02:27.973994
- Title: Tunable Coupler for Mediating Interactions between a Two-Level System
and a Waveguide from a Decoupled State to the Ultra-Strong Coupling Regime
- Title(参考訳): 2レベル系と導波路との相互作用を分離状態から超強結合状態まで仲介する波長可変結合器
- Authors: N. Janzen, X. Dai, S. Ren, J. Shi, A. Lupascu
- Abstract要約: 導波路に結合した2レベルシステム(TLS)は、光-物質相互作用と量子ネットワークの基本的なパラダイムである。
本研究では, フラックス量子ビットとして実装されたTLSと, 疎結合状態から結合強度への導波路導波路との相互作用を調整する方法を実験的に導入し, 実験を行った。
このシステムはスピンボソンモデル、マイクロ波フォトニクス、相対論的量子情報の力学に関する将来の研究を可能にする。
- 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: Two-level systems (TLS) coupled to waveguides are a fundamental paradigm for
light-matter interactions and quantum networks. We introduce and experimentally
demonstrate a method to tune the interaction between a TLS, implemented as a
flux qubit, and a transmission line waveguide from a decoupled state to a
coupling strength that is a significant fraction of the TLS transition
frequency, near the ultra-strong coupling regime. The coupling, controlled via
magnetic flux, is described by a normalized coupling strength $\alpha$ that is
measured to range between $6.2\times10^{-5}$ and $2.19\times10^{-2}$, with
larger attainable maximum values predicted by a circuit model of the device.
This system enables future investigations in the dynamics of the spin-boson
model, microwave photonics, and relativistic quantum information.
- Abstract(参考訳): 導波路に結合した2レベルシステム(TLS)は、光-物質相互作用と量子ネットワークの基本的なパラダイムである。
本稿では,超強結合状態近傍のtls遷移周波数のかなりの割合である結合強度に対して,フラックス量子ビットとして実装されたtlsとデカップリング状態から伝送線路導波路との相互作用をチューニングする手法を紹介し,実験的に実証する。
磁束によって制御されるカップリングは、正規化された結合強度$\alpha$によって記述され、これは6.2\times10^{-5}$から2.19\times10^{-2}$の範囲で測定され、デバイスの回路モデルにより到達可能な最大値よりも大きい。
このシステムは、スピンボーソンモデル、マイクロ波フォトニクス、相対論的量子情報のダイナミクスに関する将来の研究を可能にする。
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