論文の概要: Manipulating growth and propagation of correlations in dipolar
multilayers: From pair production to bosonic Kitaev models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.12521v2
- Date: Sun, 27 Nov 2022 10:25:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-19 03:56:34.218065
- Title: Manipulating growth and propagation of correlations in dipolar
multilayers: From pair production to bosonic Kitaev models
- Title(参考訳): 双極子多層膜の成長と相関の制御:対生成からボソニック・キタエフモデルへ
- Authors: Thomas Bilitewski and Ana Maria Rey
- Abstract要約: 多体スピンダイナミクスをボソニックモデルにマッピングする。
二重層構成では、量子光学から知られているパラダイム的な2モードスキーズ・ハミルトンをいかに設計するかを示す。
多層構造では、層方向に沿ってキラル伝播を示す北エフモデルのボソニック変種を設計した。
- 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: We study the non-equilibrium dynamics of dipoles confined in multiple stacked
two-dimensional layers realising a long-range interacting quantum spin 1/2 XXZ
model. We demonstrate that strong in-plane XXX interactions can protect a
manifold of collective layer dynamics. This then allows us to map the many-body
spin dynamics to bosonic models. In a bilayer configuration we show how to
engineer the paradigmatic two-mode squeezing Hamiltonian known from quantum
optics, resulting in exponential production of entangled pairs and generation
of metrologically useful entanglement from initially prepared product states.
In multi-layer configurations we engineer a bosonic variant of the Kitaev model
displaying chiral propagation along the layer direction. Our study illustrates
how the control over interactions, lattice geometry and state preparation in
interacting dipolar systems uniquely afforded by AMO platforms such as Rydberg
and magnetic atoms, polar molecules or trapped ions allow for the control over
the temporal and spatial propagation of correlations for applications in
quantum sensing and quantum simulation.
- Abstract(参考訳): 本研究では,多層2次元層に閉じ込められた双極子の非平衡ダイナミクスについて検討した。
強平面XXX相互作用が集合層力学の多様体を保護できることを実証する。
これにより、多体スピンダイナミクスをボソニックモデルにマッピングすることができます。
二層構成では、量子光学から知られている2モードスクイージングハミルトニアンをモデルとして設計する方法を示し、その結果、絡み合ったペアを指数関数的に生成し、初期準備された製品状態からメトロロジー上有用な絡み合いを生成する。
多層構造では、層方向に沿ってキラル伝播を示す北エフモデルのボソニック変種を設計した。
本研究は、リドバーグや磁性原子、極性分子や閉じ込められたイオンなどのamoプラットフォームが独自に与える相互作用、格子幾何学、相互作用双極子系における状態形成の制御によって、量子センシングや量子シミュレーションにおける相関関係の時間的および空間的伝播を制御できることを示す。
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