論文の概要: Level attraction from interference in two-tone driving
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.17108v1
- Date: Fri, 26 Apr 2024 01:55:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-29 14:14:08.129946
- Title: Level attraction from interference in two-tone driving
- Title(参考訳): 二音駆動における干渉によるレベルアトラクション
- Authors: Alan Gardin, Guillaume Bourcin, Christian Person, Christophe Fumeaux, Romain Lebrun, Isabella Boventer, Giuseppe C. Tettamanzi, Vincent Castel,
- Abstract要約: 我々は、コヒーレント結合と散逸結合の物理学が理論的にどのように解析されるかを示す。
レベルアトラクションの観測は、測定装置による干渉に起因するものであり、散逸結合ではないと推定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.06022769903412459
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Coherent and dissipative couplings, respectively characterised by energy level repulsion and attraction, each have different applications for quantum information processing. Thus, a system in which both coherent and dissipative couplings are tunable on-demand and in-situ is tantalising. A first step towards this goal is the two-tone driving of two bosonic modes, whose experimental signature was shown to exhibit controllable level repulsion and attraction by changing the phase and amplitude of one drive. However, whether the underlying physics is that of coherent and dissipative couplings has not been clarified, and cannot be concluded solely from the measured resonances (or anti-resonances) of the system. Here, we show how the physics at play can be analysed theoretically. Combining this theory with realistic finite-element simulations, we deduce that the observation of level attraction originates from interferences due to the measurement setup, and not dissipative coupling. Beyond the clarification of a novel origin for level attraction attributed to interference, our work demonstrate how effective Hamiltonians can be derived to appropriately describe the physics.
- Abstract(参考訳): それぞれエネルギーレベルの反発とアトラクションによって特徴づけられるコヒーレント結合と散逸結合は、それぞれ異なる量子情報処理への応用を持っている。
したがって、コヒーレントカップリングと散逸カップリングの両方をオンデマンドで調整し、その場でタンタライズするシステムである。
この目標に向けた最初のステップは、2つのボソニックモードの2トーン駆動であり、実験的なシグネチャは1つのドライブの位相と振幅を変化させることで、制御可能なレベル反発とアトラクションを示すことが示されている。
しかしながら、基礎となる物理学がコヒーレントで散逸的なカップリングであるか否かは明らかにされておらず、系の測定された共鳴(または反共鳴)からのみ結論付けることはできない。
ここでは、物理が理論的にどのように解析されるかを示す。
この理論と現実的な有限要素シミュレーションを組み合わせることで、レベルアトラクションの観測は測定装置による干渉に起因するものであり、散逸結合ではないと推定する。
干渉によるアトラクションの新たな起源の解明に加えて、我々の研究は、ハミルトニアンが物理学を適切に記述するためにいかに効果的に導出できるかを実証した。
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