論文の概要: Nanoscale addressing and manipulation of neutral atoms using
electromagnetically induced transparency
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.03654v1
- Date: Mon, 9 Jan 2023 19:51:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-11 17:39:06.752985
- Title: Nanoscale addressing and manipulation of neutral atoms using
electromagnetically induced transparency
- Title(参考訳): 電磁誘導透過を用いた中性原子のナノスケールアドレッシングと操作
- Authors: U. Saglam, T. G. Walker, M. Saffman, and D. D. Yavuz
- Abstract要約: 我々はダークステートに基づくローカライズ手法を中性原子量子コンピューティングアーキテクチャに統合することを提案する。
第1のスキームは、特定の量子ビットから光子を散乱させることにより、状態選択的射影測定を実装する。
第2のスキームは、目標原子上に1量子位相ゲートを、0.01以下の非整合自発放出確率で実行する。
- 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: We propose to integrate dark-state based localization techniques into a
neutral atom quantum computing architecture and numerically investigate two
specific schemes. The first scheme implements state-selective projective
measurement by scattering photons from a specific qubit with very little cross
talk on the other atoms in the ensemble. The second scheme performs a
single-qubit phase gate on the target atom with an incoherent spontaneous
emission probability as low as 0.01. Our numerical simulations in rubidium (Rb)
atoms show that for both of these schemes a spatial resolution at the level of
tens of nanometers using near-infrared light can be achieved with
experimentally realistic parameters.
- Abstract(参考訳): 暗黒状態に基づくローカライゼーション手法を中性原子量子コンピューティングアーキテクチャに統合し、2つの特定のスキームを数値的に検討する。
第1のスキームは、特定の量子ビットから光子を散乱し、アンサンブル内の他の原子とほとんど交差しない状態選択的射影測定を実装している。
第2のスキームは、ターゲット原子上の単一量子ビット位相ゲートを0.01未満の非コヒーレント自発放出確率で実行する。
ルビジウム(Rb)原子の数値シミュレーションにより、これらのスキームのどちらも、近赤外光を用いた数十ナノメートルの空間分解能を実験的に現実的なパラメータで達成できることが示されている。
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