論文の概要: Control and Entanglement of Individual Rydberg Atoms Near a Nanoscale
Device
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.12879v1
- Date: Sun, 23 Oct 2022 23:18:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-18 09:47:00.874563
- Title: Control and Entanglement of Individual Rydberg Atoms Near a Nanoscale
Device
- Title(参考訳): ナノスケールデバイス近傍におけるライドバーグ原子の制御と絡み合い
- Authors: Paloma L. Ocola, Ivana Dimitrova, Brandon Grinkemeyer, Elmer
Guardado-Sanchez, Tamara Dordevic, Polnop Samutpraphoot, Vladan Vuletic,
Mikhail D. Lukin
- Abstract要約: Rydbergコヒーレンスと2原子エンタングルメントはナノスケールデバイスから100ミクロンで生成・維持可能であることを示す。
電界環境の原子時間特性をマッピングし、その制御とRydberg配列のマイクロ・ナノスケールデバイスへの統合を可能にする。
- 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: Rydberg atom arrays constitute a promising quantum information platform,
where control over several hundred qubits has been demonstrated. Further
scaling could significantly benefit from coupling to integrated optical or
electronic devices, enabling quantum networking and new control tools, but this
integration is challenging due to Rydberg sensitivity to the electric field
noise from surfaces. We demonstrate that Rydberg coherence and two-atom
entanglement can be generated and maintained at distances of 100 microns from a
nanoscale dielectric device. Using coherent manipulation of individual qubits
and entanglement-assisted sensing, we map the spatio-temporal properties of the
electric field environment, enabling its control and the integration of Rydberg
arrays with micro- and nanoscale devices.
- Abstract(参考訳): rydberg原子配列は有望な量子情報プラットフォームであり、数百キュービットの制御が実証されている。
さらなるスケーリングは、集積光デバイスや電子デバイスとの結合により、量子ネットワークと新しい制御ツールを可能にするという大きなメリットがあるが、表面からの電界ノイズに対するrydbergの感度のため、この統合は困難である。
ナノスケール誘電体装置から100ミクロンの距離で,Rydbergコヒーレンスと2原子エンタングルメントを生成・維持できることを実証した。
個々の量子ビットのコヒーレントな操作とエンタングルメント支援センシングを用いて、電界環境の時空間特性をマッピングし、その制御とrydbergアレイとマイクロおよびナノスケールデバイスの統合を可能にした。
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