論文の概要: Collective dissipation engineering of interacting Rydberg atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.06373v1
- Date: Mon, 08 Sep 2025 06:58:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-09 14:07:03.994884
- Title: Collective dissipation engineering of interacting Rydberg atoms
- Title(参考訳): 相互作用するRydberg原子の集団散逸工学
- Authors: Tao Chen, Chenxi Huang, Jacob P. Covey, Bryce Gadway,
- Abstract要約: 我々は、個々のRydberg原子に対して、可変で状態分解されたレーザー誘起損失チャネルを実現する。
我々は、量子ゼノと反ゼノ系を分離する例外点の相互作用駆動シフトを観察する。
理論的には、この機構が多体鎖に拡張されると、不要なスピン配置の散逸蒸留が可能になる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.334138773045702
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Engineered dissipation is emerging as an alternative tool for quantum state control, enabling high-fidelity preparation, transfer and stabilization, and access to novel phase transitions. We realize a tunable, state-resolved laser-induced loss channel for individual Rydberg atoms, in both non-interacting and strongly correlated settings. This capability allows us to reveal interaction-driven shifts of the exceptional point separating quantum Zeno and anti-Zeno regimes, and to demonstrate interaction-enhanced decay. By exploiting interaction-dependent energy level shifts, we observe a configuration-selective two-body Zeno effect that freezes target spin states. We theoretically show that when this mechanism is extended to many-body chains it allows for the dissipative distillation of unwanted spin configurations. These experimental studies establish a versatile approach for exploring strongly interacting, open quantum spin systems, and opens possible new routines for dissipative preparation of correlated quantum states in Rydberg atom arrays.
- Abstract(参考訳): エンジニアによる散逸は、量子状態制御の代替ツールとして登場し、高忠実度の準備、転送と安定化、新しい相転移へのアクセスを可能にしている。
我々は,Rydberg原子の非相互作用性および強い相関性の両方において,可変で状態分解されたレーザー誘起損失チャネルを実現する。
この能力により、量子ゼノと反ゼノ系を分離する例外点の相互作用駆動的なシフトを明らかにし、相互作用強化崩壊を示すことができる。
相互作用依存エネルギー準位シフトを利用して、ターゲットスピン状態を凍結する構成選択型2体ゼノ効果を観察する。
理論的には、この機構が多体鎖に拡張されると、不要なスピン配置の散逸蒸留が可能になる。
これらの実験は、強く相互作用し、オープンな量子スピン系を探索するための汎用的なアプローチを確立し、リドベルク原子配列における相関量子状態の散逸的な準備のための新しいルーチンを開く。
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