論文の概要: Individual addressing of ion qubits with counter-propagating optical
frequency combs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.06356v1
- Date: Mon, 16 Jan 2023 10:59:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-18 16:06:32.206481
- Title: Individual addressing of ion qubits with counter-propagating optical
frequency combs
- Title(参考訳): 対向伝播光周波数コムを用いたイオン量子ビットの個別アドレッシング
- Authors: Evgeny Anikin, Lianna A. Akopyan, Mikhail Popov, Yelnury Suleimen,
Olga Lakhmanskaya, Kirill Lakhmanskiy
- Abstract要約: 2つの超安定フェムト秒周波数コムを用いた線形捕捉イオン鎖の単一量子アドレッシング法を提案する。
イオン鎖に沿って伝播するレーザー場のみを用いて、任意の1量子ビット回転が実現可能であることを示す。
- 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 a new method of individual single-qubit addressing of linear
trapped-ion chains utilizing two ultrastable femtosecond frequency combs. For
that, we suggest implementing the single-qubit gates with two
counter-propagating frequency combs overlapping on the target ion and causing
the AC Stark shift between the qubit levels. With analytical calculations and
numerical modeling, we show that the arbitrary single-qubit rotations can be
indeed realized using only laser fields propagating along the ion chain. We
analyze the error sources for the proposed addressing method and prove that it
allows implementing the single-qubit gates with high fidelity.
- Abstract(参考訳): 2つの超安定フェムト秒周波数コムを用いた線形トラップイオン鎖の個別単一量子ビットアドレッシング法を提案する。
そのため,ターゲットイオンに重なり合う2つの対向伝播周波数コムを持つ単一量子ビットゲートを実装し,acスタークシフトを引き起こすことを提案する。
解析計算と数値モデリングにより、イオン鎖に沿って伝播するレーザー場のみを用いて任意の単一量子ビット回転を実現することができることを示す。
提案手法の誤り源を解析し,高い忠実度を持つ単一ビットゲートの実装を可能にすることを示す。
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