論文の概要: How to cross an energy barrier at zero Kelvin without tunneling effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.07729v2
- Date: Fri, 25 Aug 2023 06:08:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-28 17:13:22.072196
- Title: How to cross an energy barrier at zero Kelvin without tunneling effect
- Title(参考訳): トンネル効果を伴わずにゼロケルビンでエネルギー障壁を横切る方法
- Authors: Seiji Miyashita and Bernard Barbara
- Abstract要約: 本稿では、エネルギー障壁を持つ単一スピンまたは集合スピンS$の幅広い種類の磁気システムを扱う。
基本的な特徴に加えて、このアプローチは量子情報の研究の新たな方向性を開く。
- 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: This paper deals with the broad class of magnetic systems having a single or
collective spin $S$ with an energy barrier, such as Rare-Earth elements and
their compounds, Single Molecule Magnets with uniaxial anisotropy and more
generally any other quantum system made of single or multiple objects with
discrete energy levels. Till now, the reversal of the magnetization of such
systems at zero Kelvin required to make use of quantum tunneling with a
significant transverse field or transverse anisotropy term, at resonance. Here,
we show that another very simple method exists. It simply consists in the
application of a particular sequence of electromagnetic radiations in the
ranges of optical or microwave frequencies, depending on the characteristics of
the system (spin and anisotropy values for magnetic systems). This produces
oscillations of the Rabi type that pass above the barrier, thus extending these
oscillations between the two energy wells. with mixtures of all the 2S+1
states. In addition to its basic character, this approach opens up new
directions of research in quantum information with possible breakthroughs in
the current use of multiple quantum bits.
- Abstract(参考訳): 本論文は、希土類元素とその化合物、一軸異方性を持つ単一分子磁石、およびより一般的には離散エネルギー準位を持つ単一または複数の物体からなる他の量子系などのエネルギー障壁を持つ単一または集団スピン$s$を持つ幅広い磁気系を扱う。
現在、ゼロケルビンでのそのような系の磁化の反転は、共鳴において重要な横磁場または横異方性項を持つ量子トンネルを利用する必要がある。
ここでは、他の非常に単純な方法が存在することを示す。
これは、システムの特性(磁気システムのスピンと異方性値)に応じて、光学的またはマイクロ波の周波数の範囲で特定の電磁放射列を適用することによって構成される。
これにより、障壁を越えるラビ型の振動が発生し、2つのエネルギー井戸の間にこれらの振動が広がる。
全ての2s+1状態の混合物と
基本的な特徴に加えて、このアプローチは、現在の複数の量子ビットの使用におけるブレークスルーの可能性のある量子情報の研究の新たな方向を開く。
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