論文の概要: Attosecond Path Qubits in High-Harmonic Generation: Classical Dephasing and Trace-Out Decoherence
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.20372v1
- Date: Thu, 18 Jun 2026 15:35:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-19 18:23:39.94901
- Title: Attosecond Path Qubits in High-Harmonic Generation: Classical Dephasing and Trace-Out Decoherence
- Title(参考訳): 高調波発生におけるアト秒パス量子:古典的デフォーカスとトレースアウトデコヒーレンス
- Authors: A. Marchisio, C. Granados, M. F. Ciappina, O. Cohen,
- Abstract要約: 我々は、2つの異なるコヒーレンス-ロス機構を同定する: アンサンブル平均化からの古典的デフォーカスと、観測されていない自由度のトレースから生じる量子デコヒーレンスである。
これらの結果は、HHGにおけるコヒーレンス損失の診断と、アト秒干渉法における工学的軌跡に基づく量子状態のための還元状態フレームワークを確立する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High-harmonic generation (HHG) is governed by interference between electron trajectories. We propose that the dominant short and long trajectories define an experimentally addressable two-level subsystem: an attosecond path qubit (APQ). We formulate a trajectory-resolved density matrix to identify two distinct coherence-loss mechanisms: classical dephasing from ensemble averaging and quantum decoherence arising from the trace-out of unobserved degrees of freedom. By investigating shot-to-shot fluctuations and unresolved transverse momentum, we demonstrate that while dephasing suppresses coherence through averaging, the ``trace-out'' channel produces mixed states even for fixed driving parameters. We explore how these mechanisms modify APQ purity and show that mode selection and conditioning provide operational routes to isolate them. These results establish a reduced-state framework for diagnosing coherence loss in HHG and for engineering trajectory-based quantum states in attosecond interferometry.
- Abstract(参考訳): 高調波発生(HHG)は電子軌道間の干渉によって制御される。
提案手法は,実験的に対応可能な2レベルサブシステムであるアト秒パスキュービット (APQ) を定義する。
我々は、軌道分解された密度行列を定式化し、2つの異なるコヒーレンス-ロス機構(アンサンブル平均化からの古典的デフォーカスと、観測されていない自由度のトレースから生じる量子デコヒーレンス)を同定する。
ショット・ツー・ショットのゆらぎと未解決の逆運動量を調べることで、デフォーカスが平均化によるコヒーレンスを抑制する一方で、「トレース・アウト」チャネルは固定駆動パラメータに対しても混合状態を生成することを示した。
これらのメカニズムがAPQの純度を変化させる方法について検討し、モード選択と条件付けがそれらを分離するための運用経路を提供することを示す。
これらの結果は、HHGにおけるコヒーレンス損失の診断と、アト秒干渉法における工学的軌跡に基づく量子状態のための還元状態フレームワークを確立する。
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