論文の概要: Heisenberg-limited spin squeezing in a hybrid system with
Silicon-Vacancy centers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.05337v1
- Date: Thu, 10 Aug 2023 04:58:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-11 13:50:30.449692
- Title: Heisenberg-limited spin squeezing in a hybrid system with
Silicon-Vacancy centers
- Title(参考訳): シリコン空洞中心を有するハイブリッド系におけるハイゼンベルク制限スピンスクイージング
- Authors: Zhen-Qiang Ren, Xian-Liang Lu, and Ze-Liang Xiang
- Abstract要約: 本研究では,Si-Vacancy(SiV)中心アンサンブルとダイヤモンド導波路からなるハイブリッド量子系におけるスピンスクイーズについて検討した。
これらのフィールドを変調することにより、一軸ツイスト(OAT)相互作用と二軸ツイスト(TATS)相互作用を独立に実現できる。
後者の場合、スクイーズパラメータは、ハイゼンベルク極限に非常に近い散逸を考慮した$xi_R2sim1.61N-0.64$としてスピン数にスケールする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this paper, we investigate spin squeezing in a hybrid quantum system
consisting of a Silicon-Vacancy (SiV) center ensemble coupled to a diamond
acoustic waveguide via the strain interaction. Two sets of non-overlapping
driving fields, each contains two time-dependent microwave fields, are applied
to this hybrid system. By modulating these fields, the one-axis twist (OAT)
interaction and two-axis two-spin (TATS) interaction can be independently
realized. In the latter case the squeezing parameter scales to spin number as
$\xi_R^2\sim1.61N^{-0.64}$ with the consideration of dissipation, which is very
close to the Heisenberg limit. Furthermore, this hybrid system allows for the
study of spin squeezing generated by the simultaneous presence of OAT and TATS
interactions, which reveals sensitivity to the parity of the number of spins
$N_{tot}$, whether it is even or odd. Our scheme enriches the approach for
generating Heisenberg-limited spin squeezing in spin-phonon hybrid systems and
offers the possibility for future applications in quantum information
processing.
- Abstract(参考訳): 本稿では,Si-Vacancy(SiV)中心アンサンブルとダイヤモンド音響導波路をひずみ相互作用により結合したハイブリッド量子系におけるスピンスクイーズについて検討する。
このハイブリッドシステムには、時間依存のマイクロ波場を含む2つの非重複駆動場が適用される。
これらのフィールドを変調することにより、一軸ツイスト(OAT)相互作用と二軸ツイスト(TATS)相互作用を独立に実現できる。
後者の場合、スクイーズパラメータは、ハイゼンベルク極限に非常に近い散逸を考慮した$\xi_R^2\sim1.61N^{-0.64}$としてスピン数にスケールする。
さらに、このハイブリッドシステムは、OAT と TATS 相互作用の同時存在によって生じるスピンスクイーズの研究を可能にし、スピンの数$N_{tot}$のパリティに対する感度を明らかにする。
提案手法は,スピンフォノンハイブリッドシステムにおけるハイゼンベルク限定スピンスクイーズ生成のアプローチを強化し,今後の量子情報処理への応用の可能性を提供する。
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