論文の概要: Rydberg state engineering of trapped ions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.30483v1
- Date: Thu, 28 May 2026 19:00:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-01 20:56:50.187388
- Title: Rydberg state engineering of trapped ions
- Title(参考訳): 閉じ込められたイオンのライドバーグ状態工学
- Authors: Robin Thomm, Vinay Shankar, Natalia Kuk, Marion Mallweger, Ivo Straka, Markus Hennrich,
- Abstract要約: ライドバーグイオンのマイクロ波ドレッシングは、制御可能な偏光性と相互作用強度を持つ調整可能な固有状態を生成する。
トラップイオンの異なるRydberg状態間のコヒーレントな集団移動の最初のデモンストレーションを示す。
- 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: Microwave dressing of Rydberg ions creates tunable eigenstates with controllable polarizability and interaction strength, but coherent navigation between these states has remained elusive. Here, we report on the first demonstration of coherent population transfer between different Rydberg states of a trapped ion. We investigate both microwave-mediated Rabi oscillations between Rydberg S and P states and adiabatic transfer between microwave-dressed Rydberg states. Between Rydberg S and P states we achieve a population transfer efficiency of 91.5(5)% in a single microwave $π$-pulse. Microwave dressing hybridizes the S and P Rydberg states into new eigenstates with tunable polarizability, enabling both noise-resilient zero-polarizability states and maximally interacting states. We demonstrate adiabatic transfer between these zero-polarizability and maximally dressed states, enabling experiments that combine noise-resilient excitation with strong dipole-dipole interactions and Förster resonance control within a single measurement sequence.
- Abstract(参考訳): ライドバーグイオンのマイクロ波ドレッシングは、制御可能な偏光性と相互作用強度を持つ調整可能な固有状態を生成するが、これらの状態間のコヒーレントなナビゲーションは依然として解明されていない。
ここでは、閉じ込められたイオンの様々なリドベルク状態間のコヒーレントな人口移動の最初のデモンストレーションについて報告する。
Rydberg S と P 状態間のマイクロ波による Rabi 振動とマイクロ波被覆 Rydberg 状態間の断熱移動について検討した。
Rydberg S と P の間では、1つのマイクロ波$π$-パルスで、人口移動効率 91.5(5)% を達成する。
マイクロ波ドレッシングはSとPのライドバーグ状態を調整可能な偏光性を持つ新しい固有状態にハイブリダイズし、雑音耐性ゼロ偏光性状態と最大相互作用状態の両方を可能にする。
これらのゼロ偏極性と最大装束状態の間の断熱移動を実証し、強い双極子-双極子相互作用と1つの測定シーケンス内でのフェルスター共鳴制御とを組み合わせた実験を可能にする。
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