論文の概要: Quantum engineering with ultracold polar molecules using trap-induced resonances
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.28270v1
- Date: Mon, 30 Mar 2026 10:53:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-31 23:18:45.344112
- Title: Quantum engineering with ultracold polar molecules using trap-induced resonances
- Title(参考訳): トラップ誘起共鳴を用いた極性超低温分子を用いた量子工学
- Authors: Sakthikumaran Ravichandran, Piotr Kulik, Krzysztof Jachymski,
- Abstract要約: 運動的嫌悪は通常、量子コンピューティングのシナリオにおいて障害と見なされる。
我々は、効率的な量子ゲートを実装するためのリソースとして、トラップ構造を用いることを検討する。
- 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: Polar molecules represent a promising platform for quantum simulation and computation protocols. Highly controllable arrays of optical tweezers are now accessible in experiments, allowing for unprecedented control of individual molecules. Motional dephasing is typically seen as an obstacle in quantum computing scenarios. Here, we instead consider using the trap structure as a resource for implementing efficient quantum gates. By numerically solving the two-body problem of dipoles trapped in separate tweezers, we identify trap-induced resonances that can serve as the mechanism for achieving state-dependent dynamics and can be further utilized for quantum sensing.
- Abstract(参考訳): 極性分子は量子シミュレーションと計算プロトコルのための有望なプラットフォームである。
制御可能な光ツイーザーのアレイは、現在実験で利用でき、個々の分子を前例のない方法で制御することができる。
運動的嫌悪は通常、量子コンピューティングのシナリオにおいて障害と見なされる。
ここでは、効率的な量子ゲートを実装するためのリソースとして、トラップ構造を用いることを検討する。
分離したツイーザに閉じ込められた双極子の2体問題を数値的に解くことにより、状態依存力学を達成するメカニズムとして機能し、量子センシングにさらに活用できるトラップ誘起共鳴を同定する。
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