論文の概要: Scalable Steady-State Entanglement with Floquet-Engineered Stabilizer Pumping in Neutral Atom Arrays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.18379v1
- Date: Mon, 22 Sep 2025 20:02:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-24 20:41:27.560406
- Title: Scalable Steady-State Entanglement with Floquet-Engineered Stabilizer Pumping in Neutral Atom Arrays
- Title(参考訳): フラケット式安定化器ポンプによる中性原子配列のスケーラブル定常絡み合わせ
- Authors: F. Q. Guo, Shi-Lei Su, Weibin Li, X. Q. Shao,
- Abstract要約: 我々は中性原子配列における非平衡定常な絡み合いを予測するための散逸プロトコルを提案する。
このアプローチは本質的にスケーラブルであり、任意の多部グラフ状態の高忠実度作成を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7633401531804687
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a dissipative protocol for preparing nonequilibrium steady-state entanglement in neutral atom arrays within a Floquet-Lindblad framework. Stabilizer pumping is implemented through noninstantaneous kicks, where each period consists of a short resonant laser pulse followed by a detuned strong $\pi$ pulse that couples the atomic ground state to a Rydberg state. This scheme is intrinsically fast and robust against the Doppler shifts and interatomic spatial fluctuations, as adiabatic requirements on the laser field are avoided. As such the engineered dissipation channels induce a fast decay rate, dramatically accelerating convergence toward the desired steady states. We show that this approach is inherently scalable and enables high-fidelity preparation of arbitrary multipartite graph states in the neutral atom array at zero and finite temperatures. Our study not only facilitates the preparation of resource states for measurement-based quantum computation but also provides a passive error-correction mechanism in the undergoing computation.
- Abstract(参考訳): Floquet-Lindblad フレームワーク内の中性原子配列における非平衡定常絡み合わせの散逸プロトコルを提案する。
安定化剤のポンプは非瞬時キックによって実装され、各周期は短い共鳴レーザーパルスと、原子基底状態とライドバーグ状態とを結合するデチュードの強い$\pi$パルスから構成される。
このスキームは本質的に高速で、レーザー場の断熱要求を回避するため、ドップラーシフトや原子間空間変動に対して頑健である。
このような工学的な散逸チャネルは高速な崩壊率を誘導し、所望の定常状態への収束を劇的に加速させる。
このアプローチは本質的にスケーラブルであり,中性原子配列中の任意の多部グラフ状態を0および有限温度で高忠実に作成できることを示す。
本研究は,測定に基づく量子計算のための資源状態の作成を容易にするだけでなく,現在進行中の計算における受動誤差補正機構も提供する。
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