論文の概要: Creating squeezed and non-classical collective motional many-body states through stroboscopic Rydberg dressing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.17849v1
- Date: Tue, 16 Jun 2026 12:16:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-17 17:15:32.424552
- Title: Creating squeezed and non-classical collective motional many-body states through stroboscopic Rydberg dressing
- Title(参考訳): ストロボスコープRydbergドレッシングによる圧縮・非古典的集団運動多体状態の生成
- Authors: Roman Wußler, Chris Nill, Sylvain de Léséleuc, Christian Groß, Igor Lesanovsky,
- Abstract要約: 我々は中性原子の配列に基づく量子コンピューティングプラットフォームを提案する。
我々のアプローチは、原子運動と分光的に励起されたRydberg状態のカップリングを利用する。
これにより、原子間変位に対応するモードをまとめて絞り、運動真空状態のごく一部までの距離変動を低減することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Realizing conditional quantum operations, e.g., quantum gates, for quantum computing and simulation requires controlled interactions between particles. Often, these interactions depend on the interparticle distance, and accordingly, an uncertainty of the relative particle position may translate into gate infidelities. We consider here a quantum computing platform based on an array of neutral atoms and present a method that allows to reduce the uncertainty of all interatomic distances. Our approach exploits the coupling between atomic motion and stroboscopically excited atomic Rydberg states. It allows to collectively squeeze the modes corresponding to interatomic displacements, thereby reducing distance fluctuations down to a fraction of the motional vacuum state. Furthermore, the method permits the creation of non-classical states with substantial Wigner negativity. These correlated states may allow reducing motional decoherence, increasing gate fidelity, and potentially yield a resource for quantum-enhanced metrology.
- Abstract(参考訳): 量子コンピューティングとシミュレーションのための条件付き量子演算、例えば量子ゲートの実現には、粒子間の制御された相互作用が必要である。
多くの場合、これらの相互作用は粒子間距離に依存し、したがって相対的な粒子の位置の不確実性はゲートの不完全性に変換される。
ここでは、中性原子の配列に基づく量子コンピューティングプラットフォームを検討し、全ての原子間距離の不確実性を低減する方法を提案する。
我々のアプローチは、原子運動と分光的に励起されたRydberg状態のカップリングを利用する。
これにより、原子間変位に対応するモードをまとめて絞り、運動真空状態のごく一部までの距離変動を低減することができる。
さらに、この方法はウィグナー負性性を持つ非古典状態の生成を可能にする。
これらの相関状態は、運動のデコヒーレンスを減少させ、ゲートの忠実度を増大させ、量子化メトロジーの資源を得られる可能性がある。
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