論文の概要: Efficient generation of multiqubit entanglement states using rapid adiabatic passage
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.17048v1
- Date: Fri, 30 Aug 2024 07:10:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-02 16:19:14.896618
- Title: Efficient generation of multiqubit entanglement states using rapid adiabatic passage
- Title(参考訳): 急速断熱流を用いたマルチビット絡み合い状態の効率的な生成
- Authors: Shijie Xu, Xinwei Li, Xiangliang Li, Jinbin Li, Ming Xue,
- Abstract要約: 本稿では,Rydberg atom-array システムにおける絡み合いを生成するための高速な断熱通路方式を提案する。
我々は,Rydbergブロック状態内における逐次RAPパルスによる2量子ベル状態と3量子W状態の生成を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.8399976559754367
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: We propose the implementation of a rapid adiabatic passage (RAP) scheme to generate entanglement in Rydberg atom-array systems. This method transforms a product state in a multi-qubit system into an entangled state with high fidelity and robustness. By employing global and continuous driving laser fields, we demonstrate the generation of two-qubit Bell state and three-qubit W state, via sequential RAP pulses within the Rydberg blockade regime. As an illustrative example, applying this technique to alkali atoms, we predict fidelities exceeding 0.9995 for two-qubit Bell and three-qubit W state, along with excellent robustness. Furthermore, our scheme can be extended to generate entanglement between weakly coupled atoms and to create four-qubit Greenberger- Horne-Zeilinger states through spatial correlations. Our approach holds the potential for extension to larger atomic arrays, offering a straightforward and efficient method to generate high-fidelity entangled states in neutral atom systems.
- Abstract(参考訳): 本稿では,Rydberg atom-array システムにおける絡み合いを生成するための高速断熱路 (RAP) 方式を提案する。
この方法は、多ビット系における積状態を、高い忠実性と堅牢性を有する絡み合った状態に変換する。
大域的および連続的な駆動レーザー場を用いることで、リドベルク封鎖状態内の逐次RAPパルスを介して、2量子ベル状態と3量子W状態を生成することを実証する。
この手法をアルカリ原子に適用した例では、2キュービットのベルと3キュービットのW状態に対して0.9995を超える忠実度と優れた強靭さを予測できる。
さらに, 弱結合原子間の絡み合いを発生させ, 空間的相関を通じて4ビットグリーンバーガー-ホーン-ゼリンガー状態を生成することが可能である。
提案手法は,中性原子系における高忠実な絡み合った状態を生成するための簡便かつ効率的な方法として,より大きな原子配列への拡張の可能性を持っている。
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