論文の概要: Single Qudit Control in $^{87}$Sr via Optical Nuclear Electric Resonance
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.23143v1
- Date: Sun, 29 Jun 2025 08:47:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-01 21:27:53.740594
- Title: Single Qudit Control in $^{87}$Sr via Optical Nuclear Electric Resonance
- Title(参考訳): 光核電気共鳴による$^{87}$Srの単一量子制御
- Authors: Johannes K. Krondorfer, Matthias Diez, Andreas W. Hauser,
- Abstract要約: 光核電気共鳴(ONER)は、最近87ドルSrで高速で堅牢な単一量子ビットゲート機構として提案された。
OnERは高忠実度スピン操作を実現し、99.9%の忠実度を達成しつつ、現実的なノイズ源の下でもコヒーレンスを維持していることを示す。
- 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: Optical nuclear electric resonance (ONER) was recently proposed as a fast and robust single-qubit gate mechanism in $^{87}$Sr. Here, we demonstrate that ONER enables purely optical single-qudit control, addressing multiple hyperfine ground-state transitions within the ten-dimensional nuclear spin manifold. We show that ONER achieves high-fidelity spin manipulations, exceeding fidelities of 99.9%, while maintaining coherence even under realistic noise sources. These results establish ONER as a scalable and experimentally viable platform for high-dimensional quantum computing and quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 光核電気共鳴(ONER)は、最近、$^{87}$Srの高速で堅牢な単一量子ビットゲート機構として提案された。
ここでは、ONERが純粋に光単一量子制御を可能にし、10次元核スピン多様体内の複数の超微細基底状態遷移に対処できることを実証する。
OnERは高忠実度スピン操作を実現し、99.9%の忠実度を達成しつつ、現実的なノイズ源の下でもコヒーレンスを維持していることを示す。
これらの結果は、ONERを高次元量子コンピューティングと量子情報処理のためのスケーラブルで実験可能なプラットフォームとして確立する。
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