論文の概要: Controllable Operations of Edge States in Cross-One-dimensional
Topological Chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.13846v1
- Date: Mon, 25 Sep 2023 03:17:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-26 17:12:34.391434
- Title: Controllable Operations of Edge States in Cross-One-dimensional
Topological Chains
- Title(参考訳): 一次元トポロジカルチェーンにおけるエッジ状態の制御可能な操作
- Authors: Xian-Liang Lu and Ze-Liang Xiang
- Abstract要約: 本研究では,一次元トポロジカル原子鎖間の4ノード接合の局所的相互作用を用いたエッジ状態制御法を開発した。
これらの接合相互作用は、異なる幾何学対称性内のハイブリッド化されたエッジ状態の間の調整可能な結合を引き起こす。
原子が2つの導波路に正確に位置決めされているとき、環境によって引き起こされる相関崩壊により、反対称エッジ状態がサブラジアントダイナミクスを提示することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Topological edge states are recently attracting intense interest due to their
robustness in the presence of disorder and defects. However, most approaches
for manipulating such states require global modulations of the system's
Hamiltonian. In this work, we develop a method to control edge states using
local interactions of a four-node junction between cross-one-dimensional
topological atomic chains. These junction interactions can give rise to tunable
couplings between the hybridized edge states within different geometric
symmetry, allowing us to implement robust quantum state transfer and SWAP gate
between the two topological chains, where the edge states are pair-encoded as a
single qubit. Moreover, when the atoms are precisely positioned to couple
waveguides, the correlated decay caused by the environment enables the
anti-symmetric edge states to present subradiant dynamics and thus show
extremely long coherence time. These findings open up new possibilities for
quantum technologies with topological edge states in the future.
- Abstract(参考訳): 位相的エッジ状態は最近、障害や欠陥の存在における強固さから、強い関心を集めている。
しかし、そのような状態を操作するためのほとんどのアプローチは、系のハミルトニアンのグローバルな変調を必要とする。
本研究では,一次元トポロジカル原子鎖間の4ノード接合の局所的相互作用を用いたエッジ状態制御法を開発した。
これらの接合相互作用は、異なる幾何対称性内のハイブリダライズされたエッジ状態間の可変結合を生じさせ、強固な量子状態転移と2つの位相鎖間のスワップゲートを実装できる。
さらに、原子が2つの導波路に正確に位置付けられている場合、環境によって引き起こされる相関減衰により、反対称エッジ状態がサブラジアントダイナミクスを示し、非常に長いコヒーレンス時間を示す。
これらの発見は、将来トポロジカルエッジ状態を持つ量子技術の新たな可能性を開く。
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