論文の概要: Quantum superpositions of current states in Rydberg-atom networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.03202v2
- Date: Sat, 4 May 2024 06:45:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-07 23:26:12.913029
- Title: Quantum superpositions of current states in Rydberg-atom networks
- Title(参考訳): Rydberg-atom Networkにおける電流状態の量子重ね合わせ
- Authors: Francesco Perciavalle, Davide Rossini, Juan Polo, Oliver Morsch, Luigi Amico,
- Abstract要約: 現状を設計するための量子最適制御プロトコルを提案する。
与えられた空間的に閉じたツイーザーネットワークで伝播するライドバーグ励起によって特徴づけられる量子状態
- 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: Quantum simulation of many-body quantum systems using Rydberg-atom platforms has become of extreme interest in the last years. The possibility to realize spin Hamiltonians and the accurate control at the single atom level paved the way for the study of quantum phases of matter and dynamics. Here, we propose a quantum optimal control protocol to engineer current states: quantum states characterized by Rydberg excitations propagating in a given spatially closed tweezer networks. Indeed, current states with different winding numbers can be generated on demand. Besides those ones with single winding number, superposition of quantum current states characterized by more winding numbers can be obtained. The single current states are eigenstates of the current operator that therefore can define an observable that remains persistent at any time. In particular, the features of the excitations dynamics reflects the nature of current states, a fact that in principle can be used to characterize the nature of the flow experimentally without the need of accessing high order correlators.
- Abstract(参考訳): Rydberg-atomプラットフォームを用いた多体量子システムの量子シミュレーションは、ここ数年で非常に注目されている。
スピンハミルトニアンを実現する可能性と単一の原子レベルでの正確な制御は、物質と力学の量子相の研究の道を開いた。
ここでは、現在の状態を設計するための量子最適制御プロトコルを提案する: 与えられた空間的に閉じたツイーザーネットワークで伝播するRydberg励起によって特徴づけられる量子状態。
実際、異なる巻数を持つ現在の状態は需要に応じて生成される。
単一の巻数を持つものに加えて、より多くの巻数によって特徴づけられる量子電流状態の重ね合わせが得られる。
単一の電流状態は、現在の作用素の固有状態であり、従って、常に持続する観測可能状態を定義することができる。
特に、励起力学の特徴は現在の状態の性質を反映しており、原理的には高次相関子にアクセスする必要なしに、流体の性質を実験的に特徴づけることができる。
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