論文の概要: Adiabatic state preparation and thermalization of simulated phase noise in a Rydberg spin Hamiltonian
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.04595v2
- Date: Fri, 09 May 2025 12:15:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-12 12:48:53.995821
- Title: Adiabatic state preparation and thermalization of simulated phase noise in a Rydberg spin Hamiltonian
- Title(参考訳): Rydbergスピンハミルトニアンにおける模擬位相雑音の断熱準備と熱化
- Authors: Tomas Kozlej, Gerard Pelegri, Jonathan D. Pritchard, Andrew J. Daley,
- Abstract要約: レーザー位相ノイズが1次元システムにおける断熱的状態形成に及ぼす影響について検討する。
我々は, ある断熱過程において, 雑音が関連する相関関数に与える影響を概ね熱化することが確認できた。
- 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: Laser phase noise is one of the main sources of decoherence in driven Rydberg systems with neutral atoms in tweezer arrays. While the effect of phase noise in the regimes of isolated qubits and few-qubit gate protocols has been studied extensively, there are open questions about the effects of this noise on many-body systems. In many scenarios, the effects of noise cannot simply be described by an increase in the energy or temperature of the system, leading to non-trivial changes in the state and relevant correlations. In this work, we use stochastic sampling to simulate laser phase noise based on experimentally relevant spectral densities. We explore the impact of this noise on adiabatic state preparation in a one-dimensional system, discussing the interplay between heating and interactions during dynamics. We find that for certain adiabatic processes, the noise can be seen to approximately thermalize in terms of its effects on relevant correlation functions.
- Abstract(参考訳): レーザー位相ノイズは、ツイーザーアレイ中の中性原子を持つリドベルク系におけるデコヒーレンスの主な原因の1つである。
分離量子ビットと数量子ゲートプロトコルの規則における位相ノイズの影響は広く研究されているが、このノイズが多体システムに与える影響については未解決の問題がある。
多くのシナリオでは、ノイズの影響は単にシステムのエネルギーや温度の増加によって説明できないため、状態や関連する相関関係の非自明な変化につながる。
本研究では,レーザー位相ノイズのシミュレーションに確率的サンプリングを用いる。
本研究では, このノイズが1次元システムにおける断熱的状態形成に及ぼす影響について検討し, 力学における加熱と相互作用の相互作用について考察する。
我々は, ある断熱過程において, 雑音が関連する相関関数に与える影響を概ね熱化することが確認できた。
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