論文の概要: Impulsive Spin-Motion Entanglement for Fast Quantum Computation and
Sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.11287v1
- Date: Fri, 21 Jul 2023 01:12:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-24 14:01:21.195996
- Title: Impulsive Spin-Motion Entanglement for Fast Quantum Computation and
Sensing
- Title(参考訳): 高速量子計算とセンシングのためのインパルススピン運動エンタングルメント
- Authors: Randall Putnam, Adam D. West, Wesley C. Campbell, and Paul Hamilton
- Abstract要約: 我々は、1つの基底状態に閉じ込められたイオンのスピンと運動自由度の絡み合いを16ドルpsレーザーパルスを用いて行う。
相互作用の持続時間は、運動時間スケールとスピン先行時間スケールの両方よりも著しく短い。
- 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 perform entanglement of spin and motional degrees of freedom of a single,
ground-state trapped ion through the application of a $16$ ps laser pulse. The
duration of the interaction is significantly shorter than both the motional
timescale ($\approx 10$ $\mu$s) and spin precession timescale ($\approx 10$
ns), demonstrating that neither sets a fundamental speed limit on this
operation for quantum information processing. Entanglement is demonstrated
through the collapse and revival of spin coherence as the spin components of
the wavefunction separate and recombine in phase space. We infer the fidelity
of these single qubit operations to be $97(3)\%$.
- Abstract(参考訳): 我々は、1つの基底状態に閉じ込められたイオンのスピンと運動自由度の絡み合いを16ドルpsレーザーパルスを用いて行う。
相互作用の持続時間は、運動時間スケール(約10$$$\mu$s)とスピン先行時間スケール(約10$ ns)の両方よりもかなり短いため、量子情報処理におけるこの操作に基本的な速度制限が与えられていないことを示している。
位相空間における波動関数のスピン成分としてのスピンコヒーレンスの崩壊と復活によって、絡み合いが証明される。
我々は、これらのシングルキュービット操作の忠実度を9.7(3)\%$と推測する。
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