論文の概要: Surface acoustic wave Fano interference in the quantum regime
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.01271v1
- Date: Thu, 2 Feb 2023 17:58:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-03 12:57:39.725156
- Title: Surface acoustic wave Fano interference in the quantum regime
- Title(参考訳): 量子状態における表面音響波ファノ干渉
- Authors: J. M. Kitzman, J. R. Lane, C. Undershute, N. R. Beysengulov, C. A.
Mikolas, K. W. Murch and J. Pollanen
- Abstract要約: 量子音響システムは、表面またはバルクフォノンと超伝導量子ビットを統合する。
本研究では、共振器に閉じ込められた圧電面音響波(SAW)モードの干渉を明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum acoustic systems, which integrate surface or bulk phonons with
superconducting qubits, offer a unique opportunity to investigate phononic
interference and scattering processes in the quantum regime. In particular the
interaction between a superconducting qubit and a phononic oscillator allows
the qubit to operate as a sensor of the oscillator's excitation spectra and
underlying interference effects. Here we present measurements revealing the
interference of a resonantly trapped piezoelectric surface acoustic wave (SAW)
mode and a broad continuum of surface phonons in a system consisting of a SAW
resonator coupled to a superconducting qubit. By populating the SAW device with
phonons we leverage the resulting ac Stark shift of the qubit to extract the
mean excitation number of the surface phonon coherent state as a function of
frequency. In this fashion, the qubit functions as a spectroscopic sensor of
the surface phonon environment in the hybrid device and allows us to reveal the
interaction between phonons in the resonant SAW mode and the broader surface
phonon background, which is well-described within the context of Fano
interference of surface piezo-phonons.
- Abstract(参考訳): 表面またはバルクフォノンと超伝導量子ビットを統合する量子音響システムは、量子状態における音速干渉と散乱過程を研究するユニークな機会を提供する。
特に超伝導量子ビットと音波発振器の相互作用により、クビットは発振器の励起スペクトルと基礎となる干渉効果のセンサーとして機能する。
本稿では、超伝導量子ビットに結合したSAW共振器からなるシステムにおいて、共振トラップ型圧電面音響波(SAW)モードと広い面フォノンの干渉を明らかにする。
SAWデバイスにフォノンを投入することにより、クビットの結果として生じるアクスタークシフトを利用して、表面フォノンコヒーレント状態の平均励起数を周波数関数として抽出する。
この方法では、qubitはハイブリッドデバイスにおける表面フォノン環境の分光センサとして機能し、共鳴ソーモードにおけるフォノン間の相互作用と、表面ピエゾフォノンのファノ干渉の文脈でよく説明されているより広い表面フォノン背景を明らかにすることができる。
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