論文の概要: Driven-dissipative entanglement of distant giant atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.13375v1
- Date: Thu, 11 Jun 2026 14:00:29 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-12 15:55:27.834381
- Title: Driven-dissipative entanglement of distant giant atoms
- Title(参考訳): 遠方の巨大原子の駆動散逸性絡み合い
- Authors: Aziza Almanakly, Ariadna Soro, Alejandro Vivas-Viaña, Beatriz Yankelevich, Caspar Groiseau, David Pahl, Junyoung An, Gabriel Cutter, Michael E. Gingras, Bethany M. Niedzielski, Hannah Stickler, Renée DePéncier Piñero, Mollie E. Schwartz, Kyle Serniak, Max Hays, Jeffrey A. Grover, Anton Frisk Kockum, William D. Oliver,
- Abstract要約: 量子相互接続は、量子コンピューティングおよびセンシングアプリケーションのための制御された光-物質相互作用を介して絡み合いを分散する。
駆動散逸プロトコルは、保護状態(暗黒)の絡み合いを安定化するために相関散逸の存在下で連続波駆動を使用する。
この実証は、巨大原子の放散が量子ネットワークにまたがる絡み合いを分散するための有効なアプローチであることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 26.225703376001956
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum interconnects distribute entanglement via controlled light-matter interactions for quantum computing and sensing applications. Many entanglement generation schemes use coherent, reversible interactions that require precisely calibrated pulses to execute. In contrast, driven-dissipative protocols use a continuous-wave drive in the presence of correlated dissipation to stabilize entanglement in protected (dark) states. However, the same dissipation that generates the entanglement also limits its utility once the stabilization protocol ends. Here, we engineer a superconducting system of two giant artificial atoms coupled sequentially to a waveguide, with tunable individual and correlated dissipation enabled by interference between coupling points. Continuously driving the atoms through the waveguide exploits correlated dissipation to generate remote entanglement. We then tune the qubit frequencies in situ to suppress individual dissipation and thereby preserve the entanglement, achieving a Bell-state fidelity F = 0.89 +/- 0.02. This demonstration indicates that the driven dissipation of giant atoms is a viable approach for distributing entanglement across quantum networks.
- Abstract(参考訳): 量子相互接続は、量子コンピューティングおよびセンシングアプリケーションのための制御された光-物質相互作用を介して絡み合いを分散する。
多くの絡み合い生成スキームは、正確に校正されたパルスの実行を必要とするコヒーレントで可逆的な相互作用を使用する。
対照的に、駆動散逸プロトコルは、保護状態(暗黒)における絡み合いを安定化するために相関散逸の存在下で連続波駆動を使用する。
しかし、エンタングルメントを生成するのと同じ散逸は、安定化プロトコルが終了するとその実用性も制限される。
そこで我々は,2つの巨大人工原子が導波路に順次結合する超伝導系を設計した。
導波路を介して原子を連続的に駆動することは、相関した散逸を利用してリモートの絡み合いを生成する。
次に、立方体におけるクビット周波数を調整し、個々の散逸を抑え、その絡み合いを保ち、ベル状態の忠実度 F = 0.89 +/- 0.02 を達成する。
この実証は、巨大原子の放散が量子ネットワークにまたがる絡み合いを分散するための有効なアプローチであることを示している。
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