論文の概要: Autonomous Stabilization of Floquet States Using Static Dissipation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.12908v1
- Date: Wed, 16 Oct 2024 18:00:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-18 13:18:04.717788
- Title: Autonomous Stabilization of Floquet States Using Static Dissipation
- Title(参考訳): 静的散逸を用いた浮体状態の自律安定化
- Authors: Martin Ritter, David M. Long, Qianao Yue, Anushya Chandran, Alicia J. Kollár,
- Abstract要約: 量子システムの特性を強い周期駆動を用いて修正するフロケット工学は、原子および凝縮物質系において欠かせない道具である。
本稿では、Floquetシステムの大規模クラスを所望の状態に冷却するために、駆動系と損失補助体の静的結合を利用する単純な自律スキームについて述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Floquet engineering, in which the properties of a quantum system are modified through the application of strong periodic drives, is an indispensable tool in atomic and condensed matter systems. However, it is inevitably limited by intrinsic heating processes. We describe a simple autonomous scheme, which exploits a static coupling between the driven system and a lossy auxiliary, to cool large classes of Floquet systems into desired states. We present experimental and theoretical evidence for the stabilization of a chosen quasienergy state in a strongly modulated transmon qubit coupled to an auxiliary microwave cavity with fixed frequency and photon loss. The scheme naturally extends to Floquet systems with multiple degrees of freedom. As an example, we demonstrate the stabilization of topological photon pumping in a driven cavity-QED system numerically. The coupling to the auxiliary cavity increases the average photon current and the fidelity of non-classical states, such as high photon number Fock states, that can be prepared in the system cavity.
- Abstract(参考訳): 量子システムの特性を強い周期駆動を用いて修正するフロケット工学は、原子および凝縮物質系において欠かせない道具である。
しかし、本質的な加熱によって必然的に制限される。
本稿では、Floquetシステムの大規模クラスを所望の状態に冷却するために、駆動系と損失補助体の静的結合を利用する単純な自律スキームについて述べる。
固定周波数と光子損失を有する補助マイクロ波空洞に結合した強変調トランスモン量子ビットにおける選択された準エネルギー状態の安定化に関する実験的および理論的証拠を示す。
このスキームは、複数の自由度を持つフロケシステムに自然に拡張される。
一例として、駆動キャビティ-QEDシステムにおけるトポロジカルフォトンポンプの安定化を数値的に示す。
補助キャビティへの結合は、システムキャビティ内で準備できる高光子数Fock状態などの非古典状態の平均光子電流と忠実度を増加させる。
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