論文の概要: Ground-state chiral current via periodic modulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.06688v2
- Date: Mon, 18 Mar 2024 13:26:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-20 20:59:04.993503
- Title: Ground-state chiral current via periodic modulation
- Title(参考訳): 周期変調による地中キラル電流
- Authors: Shuyue Wang, Wuji Zhang, Chunfang Sun, Chunfeng Wu, Gangcheng Wang,
- Abstract要約: 我々は、量子場と古典場によって駆動される3レベル原子に基づく基底状態キラル電流をエミュレートするために、光子を介するジアロシンスキー-モリヤ相互作用を設計する。
我々は、2レベル系の効果的なジアロシンスキー-モリヤ相互作用ハミルトニアンを導出するために断熱除去技術を用いる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.355436702348694
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this study, we engineer the Dzyaloshinskii-Moriya interaction mediated by photons to emulate ground-state chiral current based on three-level atoms driven by quantum and classical fields. We employ adiabatic elimination techniques to derive an effective Dzyaloshinskii-Moriya interaction Hamiltonian of two-level systems, which can address the challenges arising from the finite lifetime of excited states. Furthermore, we can ensure to achieve desired dynamics through the implementation of periodic modulation on the atomic ground states. Besides, three-state and multi-state chiral current can be obtained by choosing appropriate driving frequencies and phases. We also design the Dzyaloshinskii-Moriya interaction for the other components based on a toggling frame. The numerical simulation results further indicate that our proposal can generate a perfectly reliable ground-state chiral current and open up possibilities for quantum state transfer and the development of future quantum networks.
- Abstract(参考訳): 本研究では,光子を介するDzyaloshinskii-Moriya相互作用を設計し,量子場と古典場によって駆動される3レベル原子に基づく基底状態キラル電流をエミュレートする。
我々は、励起状態の有限寿命から生じる課題に対処できる、2レベル系の効果的なジアロシンスキー・モリヤ相互作用を導出するために、断熱除去技術を用いる。
さらに,原子基底状態に対する周期変調の実装により,所望のダイナミクスを実現することができる。
また、適切な駆動周波数と位相を選択することで、三状態および多状態キラル電流を得ることができる。
また、トグルリングフレームに基づいて、他のコンポーネントに対してDzyaloshinskii-Moriya相互作用を設計する。
数値シミュレーションの結果,提案手法によって完全に信頼性の高い基底状態のキラル電流が生成され,量子状態遷移と将来の量子ネットワークの発展の可能性が開けることが示唆された。
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