論文の概要: Slowing and Storing Microwaves in a Single Superconducting Fluxonium Artificial Atom
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.13272v1
- Date: Mon, 15 Dec 2025 12:31:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-16 17:54:56.658193
- Title: Slowing and Storing Microwaves in a Single Superconducting Fluxonium Artificial Atom
- Title(参考訳): 単一超伝導フラクソニウム人工原子におけるスロー・ストリングマイクロ波
- Authors: Ching-Yeh Chen, Shih-Wei Lin, Ching-Ping Lee, J. C. Chen, I. -C. Hoi, Yen-Hsiang Lin,
- Abstract要約: 3レベルLambdaシステムは、遅い光や量子メモリのような量子光学現象のための汎用的なプラットフォームを提供する。
マイクロ波導波路内の1つのフルクソニウム量子ビットを用いたマイクロ波周波数範囲でのEIT実験を行った。
その結果、超伝導回路における量子通信のための位相シフト器や量子メモリとしての可能性を強調した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.2899717009026521
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Three-level Lambda systems provide a versatile platform for quantum optical phenomena such as Electromagnetically Induced Transparency (EIT), slow light, and quantum memory. Such Lambda systems have been realized in several quantum hardware platforms including atomic systems, superconducting artificial atoms, and meta-structures. Previous experiments involving superconducting artificial atoms incorporated coupling to additional degrees of freedom, such as resonators or other superconducting atoms. In this work, we performed an EIT experiment in microwave frequency range utilizing a single Fluxonium qubit within a microwave waveguide. The Lambda system is consisted of two plasmon transitions in combination with one metastable state originating from the fluxon transition. In this configuration, the controlling and probing transitions are strongly coupled to the transmission line, safeguarding the transition between 0 and 1 states, and ensuring the Fluxonium qubit is close to the sweet spot. Our observations include the manifestation of EIT, a slowdown of light with a delay time of 217 ns, and photon storage. These results highlight the potential as a phase shifter or quantum memory for quantum communication in superconducting circuits.
- Abstract(参考訳): 3レベルLambdaシステムは、電磁誘導透明性(EIT)、スロー光、量子メモリなどの量子光学現象のための汎用的なプラットフォームを提供する。
このようなLambdaシステムは、原子系、超伝導人工原子、メタ構造を含むいくつかの量子ハードウェアプラットフォームで実現されている。
超伝導人工原子を含む以前の実験では、共振器や他の超伝導原子のような追加の自由度に結合が組み込まれていた。
本研究では,マイクロ波導波路内の1つのフルクソニウム量子ビットを用いたマイクロ波周波数範囲でのEIT実験を行った。
Lambda系は2つのプラズモン遷移とフラクトン遷移に由来する1つの準安定状態からなる。
この構成では、制御およびプローブ遷移は送信線に強く結合され、0状態から1状態への遷移を保護し、Fluxonium qubitがスイートスポットに近接していることを保証する。
観測では、EITの出現、遅延時間217 nsの光の減速、光子貯蔵などが観察された。
これらの結果は、超伝導回路における量子通信のための位相シフト器や量子メモリとしての可能性を強調している。
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