論文の概要: Numerically optimized amplitude-robust controlled-Z gate for ultracold neutral atoms with individual addressing capability
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.12279v1
- Date: Tue, 14 Apr 2026 04:44:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-15 19:11:32.243034
- Title: Numerically optimized amplitude-robust controlled-Z gate for ultracold neutral atoms with individual addressing capability
- Title(参考訳): 個別アドレッシング機能を有する超低温中性原子に対する数値最適化振幅ローバスト制御Zゲート
- Authors: K. V. Kozenko, V. V. Gromyko, I. I. Beterov, I. I. Ryabtsev,
- Abstract要約: 我々は中性原子Rydbergブロック対称制御Z(CZ)ゲートのスキームを数値的に最適化し、ラビ周波数の変動に対するロバスト性を高める。
このゲート方式では、レーザーパルスの位相プロファイルを解析的に定義し、ラビ周波数の変動に対するロバスト性を向上させる。
- 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 numerically optimized a scheme for a neutral atom Rydberg blockade symmetric controlled-Z (CZ) gate to increase its robustness to variations in the Rabi frequency. This gate scheme uses analytically defined phase profiles of the laser pulse and demonstrates increased robustness to variations in the Rabi frequency almost by an order of magnitude compared to previous proposals. We demonstrate the applicability of our gate protocol to individual addressing in Rydberg excitation, taking into account the asymmetry of Rabi frequencies for two atoms that are individually excited by tightly focused laser beams. This allows for reducing the effects of residual thermal motion of trapped atoms and beam pointing instability on gate fidelities. We investigated the performance of our gate protocol for single-photon and two-photon Rydberg excitation schemes and showed its advantages for individual addressing at finite temperatures of trapped atoms.
- Abstract(参考訳): 我々は中性原子Rydbergブロック対称制御Z(CZ)ゲートのスキームを数値的に最適化し、ラビ周波数の変動に対するロバスト性を高める。
このゲート方式では、レーザーパルスの位相プロファイルを解析的に定義し、ラビ周波数の変動に対するロバスト性を向上させる。
タイトな集束レーザービームにより個別に励起される2つの原子に対するラビ周波数の非対称性を考慮し、リドベルク励起における個々のアドレッシングへのゲートプロトコルの適用性を実証する。
これにより、閉じ込められた原子の残留熱運動とビームポインティング不安定がゲートフィラリティに与える影響を減らすことができる。
単一光子および2光子Rydberg励起方式のゲートプロトコルの性能について検討し, 閉じ込められた原子の有限温度での個別処理の利点を示した。
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