論文の概要: Breaking the entangling gate speed limit for trapped-ion qubits using a
phase-stable standing wave
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.03450v1
- Date: Fri, 5 May 2023 11:50:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-08 14:22:34.312043
- Title: Breaking the entangling gate speed limit for trapped-ion qubits using a
phase-stable standing wave
- Title(参考訳): 位相安定定在波を用いた閉じ込めイオン量子ビットの絡み込みゲート速度限界の破れ
- Authors: S. Saner, O. B\u{a}z\u{a}van, M. Minder, P. Drmota, D. J. Webb, G.
Araneda, R. Srinivas, D. M. Lucas, C. J. Ballance
- Abstract要約: 閉じ込められたイオン量子ビットに対するレーザー駆動のエンタングリング動作は、光場の光位相を制御せずに実施されている。
我々は,スピンモーション結合を協調的に強化しながら,キャリア結合を18ドルに抑える。
本研究では, 従来の移動波モルマー-ソレンセンゲートにおいて, 共振共振器結合が速度制限を課していることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: All laser-driven entangling operations for trapped-ion qubits have hitherto
been performed without control of the optical phase of the light field, which
precludes independent tuning of the carrier and motional coupling. By placing
$^{88}$Sr$^+$ ions in a $\lambda=674$ nm standing wave, whose relative position
is controlled to $\approx\lambda/100$, we suppress the carrier coupling by a
factor of $18$, while coherently enhancing the spin-motion coupling. We
experimentally demonstrate that the off-resonant carrier coupling imposes a
speed limit for conventional traveling-wave M{\o}lmer-S{\o}rensen gates; we use
the standing wave to surpass this limit and achieve a gate duration of $15\
\mu$s, restricted by the available laser power.
- Abstract(参考訳): 捕捉イオン量子ビットに対するレーザー駆動の全ての絡み込み操作は光場の光位相を制御せず、キャリアの独立なチューニングと運動結合を妨げている。
相対的な位置が約\lambda/100$に制御された$\lambda=674$ nmの定在波に$^{88}$sr$^+$ イオンを配置することで、キャリア結合を18ドルの係数で抑制し、スピン-モーションカップリングをコヒーレントに向上させる。
我々は,従来の移動波M{\o}lmer-S{\o}rensenゲートに対して,共振キャリア結合が速度制限を課すことを実験的に実証した。
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