論文の概要: Robust topological quantum state transfer with long-range interactions in Rydberg arrays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.19713v1
- Date: Tue, 27 Jan 2026 15:36:35 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-28 15:26:51.371696
- Title: Robust topological quantum state transfer with long-range interactions in Rydberg arrays
- Title(参考訳): Rydberg配列における長距離相互作用を伴うロバストな位相量子状態移動
- Authors: Siri Raupach, Beatriz Olmos, Mathias B. M. Svendsen,
- Abstract要約: 一次元システムにおける高速・堅牢・高忠実な位相量子状態伝達の理論的枠組みを開発する。
エッジ状態は、時間に依存しないプロトコルを用いて、高忠実度なエッジからエッジへの励起転送を可能にすることを示す。
長距離結合は関連するエネルギーギャップを強化することで中心的な役割を果たす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We develop a theoretical framework for fast, robust and high-fidelity topological quantum state transfer in one-dimensional systems with long-range couplings, motivated by chains of Rydberg atoms with dipole-dipole interactions. Such long-range interactions naturally give rise to extended Su-Schrieffer-Heeger and Rice-Mele models supporting topologically protected edge states. We show that these edge states enable high-fidelity edge-to-edge excitation transfer using both time-independent protocols, based on coherent edge state dynamics, and time-dependent protocols, based on adiabatic modulation of system parameters. Long-range couplings play a central role by enhancing the relevant energy gaps, leading to a substantial improvement in transfer efficiency compared to nearest neighbour models. The resulting transfer is robust against positional disorder, reflecting its topological origin and highlighting the potential of long-range interacting platforms for reliable quantum state transfer.
- Abstract(参考訳): 長距離結合を持つ一次元系における高速で頑健で高忠実なトポロジカル量子状態伝達の理論的枠組みを開発し、双極子-双極子相互作用を持つリドベルク原子の連鎖を動機とする。
このような長距離相互作用は自然に、位相的に保護されたエッジ状態をサポートするSu-Schrieffer-Heeger と Rice-Mele モデルの拡張をもたらす。
これらのエッジ状態は、コヒーレントエッジ状態ダイナミクスに基づく時間非依存プロトコルと、システムパラメータの断熱変調に基づく時間依存プロトコルの両方を用いて、高忠実なエッジ間励起転送を可能にすることを示す。
長距離結合は関連するエネルギーギャップを増大させることで中心的な役割を担い、近隣のモデルに比べて転送効率が大幅に向上する。
結果として生じる移動は、そのトポロジカルな起源を反映し、信頼できる量子状態移動のための長距離相互作用プラットフォームの可能性を強調する、位置障害に対して堅牢である。
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