論文の概要: Massive quantum superpositions using magneto-mechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.14553v1
- Date: Thu, 27 Jul 2023 00:23:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-28 16:19:33.978475
- Title: Massive quantum superpositions using magneto-mechanics
- Title(参考訳): 磁気メカニクスによる巨大量子重ね合わせ
- Authors: Sarath Raman Nair, Shilu Tian, Gavin K. Brennen, Sougato Bose, and
Jason Twamley
- Abstract要約: 本稿では,Q因子の高い大規模量子発振器系の空間重畳法を提案する。
まず, 近接する磁束量子ビットに印加された磁力により発生する浮遊球状磁石の空間重畳を提案する。
第2の手法では,磁化量子ビットを誘導的に駆動することによって発生する磁化磁化磁束量子ビットの空間的重畳を,磁気化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁化磁
- 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: Macroscopic quantum superpositions of massive objects are deeply interesting
as they have a number of potential applications ranging from the exploration of
the interaction of gravity with quantum mechanics to quantum sensing, quantum
simulation, and computation. In this letter, we propose two related schemes to
prepare a spatial superposition of massive quantum oscillator systems with high
Q-factor via a superposition of magnetic forces. In the first method, we
propose a large spatial superposition of a levitated spherical magnet generated
via magnetic forces applied by adjacent flux qubits. We find that in this
method the spatial superposition extent ($\Delta z$) is independent of the size
of the particle. In the second method, we propose a large spatial superposition
of a magnetically levitated (using the Meissner effect) flux qubit, generated
via driving the levitated qubit inductively. In both schemes, we show that
ultra-large superpositions $\Delta z/\delta z_{\rm zpm}\sim 10^6$, are
possible, where $\delta z_{\rm zpm}$ is the zero point motional extent.
- Abstract(参考訳): 巨大な物体のマクロ的な量子重ね合わせは、重力と量子力学の相互作用の探索から量子センシング、量子シミュレーション、計算まで、多くの潜在的な応用があるので、非常に興味深い。
本稿では,磁気力の重畳によるQ因子の高い大規模量子発振器系の空間的重ね合わせを作成するための2つの関連スキームを提案する。
第1の方法では,隣り合う磁束量子ビットによって印加される磁気力により発生する浮揚球状磁石の空間的重ね合わせを提案する。
この方法では、空間的重ね合わせ範囲$\Delta z$) が粒子の大きさに依存しないことが分かる。
第2の方法では、磁気浮揚された(マイスナー効果を用いた)フラックス量子ビットの大きな空間的重ね合わせを、浮揚された量子ビットを誘導的に駆動することによって生成する。
どちらのスキームにおいても、超大集合 $\Delta z/\delta z_{\rm zpm}\sim 10^6$ は可能であり、$\delta z_{\rm zpm}$ はゼロ点運動度である。
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