論文の概要: Deterministic generation and tomography of a macroscopic Bell state
between a millimeter-sized spin system and a superconducting qubit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.09677v1
- Date: Fri, 16 Jun 2023 08:16:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-19 14:38:25.341358
- Title: Deterministic generation and tomography of a macroscopic Bell state
between a millimeter-sized spin system and a superconducting qubit
- Title(参考訳): ミリ波スピン系と超伝導量子ビット間のマクロベル状態の決定論的生成とトモグラフィー
- Authors: Da Xu, Xu-Ke Gu, Yuan-Chao Weng, He-Kang Li, Yi-Pu Wang, Shi-Yao Zhu,
J. Q. You
- Abstract要約: 本報告では, ハイブリッド量子システムにおけるBell状態の決定論的生成とトモグラフィについて報告する。
我々の研究により、マクロスピン系は最大絡み合った量子状態を生成することができる最大の系となる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.454086612598289
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Entanglement is a fundamental property in quantum mechanics that systems
share inseparable quantum correlation regardless of their mutual distances.
Owing to the fundamental significance and versatile applications, the
generation of quantum entanglement between {\it macroscopic} systems has been a
focus of current research. Here we report on the deterministic generation and
tomography of the macroscopically entangled Bell state in a hybrid quantum
system containing a millimeter-sized spin system and a micrometer-sized
superconducting qubit. The deterministic generation is realized by coupling the
macroscopic spin system and the qubit via a microwave cavity. Also, we develop
a joint tomography approach to confirming the deterministic generation of the
Bell state, which gives a generation fidelity of $0.90\pm0.01$. Our work makes
the macroscopic spin system the largest system capable of generating the
maximally entangled quantum state.
- Abstract(参考訳): 絡み合い(英: entanglement)は、系が相互距離に関係なく分離不可能な量子相関を共有する量子力学の基本的な性質である。
基本的重要性と汎用的応用により、.itマクロスケールシステム間の量子絡み合いの生成が現在の研究の焦点となっている。
本稿では,ミリスケールのスピン系とマイクロメータサイズの超伝導量子ビットを含むハイブリッド量子系におけるマクロエンタングルドベル状態の決定論的生成とトモグラフィについて報告する。
この決定論的生成は、マイクロ波共振器を介してマクロスピン系と量子ビットを結合することによって実現される。
また,ベル状態の決定論的生成を確認するための共同トモグラフィー手法を開発し,その生成精度は0.90\pm0.01$である。
我々の研究により、マクロスピン系は最大絡み合った量子状態を生成することができる最大の系となる。
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