論文の概要: Dephasing due to electromagnetic interactions in spatial qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.05452v3
- Date: Wed, 10 Jul 2024 11:09:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-11 21:59:38.403404
- Title: Dephasing due to electromagnetic interactions in spatial qubits
- Title(参考訳): 空間量子ビットにおける電磁相互作用による劣化
- Authors: Martine Schut, Herre Bosma, MengZhi Wu, Marko Toroš, Sougato Bose, Anupam Mazumdar,
- Abstract要約: 劣化の電磁源に着目した周波数空間の雑音解析
得られた式を隣接する2つのマイクロ粒子の状況に適用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Matter-wave interferometers with micro-particles will enable the next generation of quantum sensors to probe minute quantum phase information. Therefore, estimating the loss of coherence and the degree of entanglement degradation for such interferometers is essential. In this paper, we will provide a noise analysis in frequency-space focusing on electromagnetic sources of dephasing. We will assume that our matter-wave interferometer has a residual charge or dipole which can interact with a neighbouring particle in the ambience. We will investigate the dephasing due to the Coulomb, charge-induced dipole, charge-permanent dipole, and dipole-dipole interactions. All these interactions constitute electromagnetically driven dephasing channels that can affect single or multiple interferometers. As an example, we will apply the obtained formulae to situations with two adjacent micro-particles, which can provide insight for the noise analysis in the quantum gravity-induced entanglement of masses (QGEM) protocol and the C-NOT gate: we will compute the dephasing due to a gas of environmental particles interacting via dipole-dipole and charge-charge couplings, respectively. To obtain simple analytical dephasing formulae, we will employ uniform probability distributions for the impact parameter and for the angles characterizing the relative orientation with respect to the interferometer and a Gaussian distribution for the velocities of the environmental particles. In both cases, we will show that the dephasing rate grows with the number density of particles present in the vacuum chamber, as expected.
- Abstract(参考訳): マイクロ粒子を用いた物質波干渉計により、次世代の量子センサーが微小量子位相情報を探索することができる。
したがって, 干渉計のコヒーレンス損失と絡み合いの程度を推定することが重要である。
本稿では,劣化の電磁源に着目した周波数空間における雑音解析について述べる。
我々の物質波干渉計は、周囲の粒子と相互作用できる残留電荷または双極子を持つと仮定する。
クーロン、電荷誘起双極子、電荷持続双極子、双極子-双極子相互作用による劣化について検討する。
これらの相互作用は、単一または複数の干渉計に影響を及ぼすことができる電磁駆動の劣化チャネルを構成する。
例えば, 隣接する2つのマイクロ粒子の状況に対して得られた式を適用し, 質量の量子重力誘起絡み合い(QGEM)プロトコルとC-NOTゲートのノイズ解析の知見を与える。
簡単な解析式を得るには, 衝突パラメータの均一分布と, 干渉計と環境粒子の速度のガウス分布との相対方向を特徴付ける角度を用いる。
どちらの場合も、期待通り真空室に存在する粒子の個数密度とともに、脱落速度が増大することを示す。
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