論文の概要: Dissipation Enables Strongly Detuning-Dependent Interference in Pulsed Dynamical Decoupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.25176v1
- Date: Tue, 28 Jul 2026 01:01:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-29 20:50:42.670758
- Title: Dissipation Enables Strongly Detuning-Dependent Interference in Pulsed Dynamical Decoupling
- Title(参考訳): パルス動的デカップリングにおける強いデチューニング依存干渉を可能にする散逸
- Authors: Kenneth DeRose, Jonah Glick, Kefeng Jiang, Hans Johnson, Tanay Roy, Sharika Saraf, Anya Abraham, Hardeep Singh, Tim Kovachy,
- Abstract要約: 励起状態崩壊の形での散逸は、この挙動を完全に変えることができ、強い脱調依存を持つ干渉信号を生成する。
このシグナルは、駆動進化中の崩壊から生じ、そのような崩壊の後にクビットが保持するコヒーレンスに依存する。
我々は、この散逸誘起脱調依存性を、散逸カーパーセル分光と呼ばれる新しい分光法の基礎として利用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.6255299845656959
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: One of the defining features of pulsed dynamical decoupling is its suppression of a driven qubit's sensitivity to static detuning errors between the drive field and qubit resonance. In this paper, we show that dissipation, in the form of excited-state decay, can change this behavior entirely, producing an interference signal with a strong detuning dependence. This signal arises from decay during driven evolution and relies on coherence retained by the qubit after such a decay event. We develop analytical and numerical models that capture the underlying mechanism and observe this same dissipation-induced detuning dependence experimentally in both a free-space strontium atom interferometer and a superconducting transmon qubit system. We also use this dissipation-induced detuning dependence as the basis for a new spectroscopic technique called Dissipative Carr-Purcell Spectroscopy (DCPS) and compare it with a traditional Ramsey sequence. Our results establish a regime of pulsed dynamical decoupling in which dissipation reshapes, rather than merely degrades, coherent control, and we expect these dynamics to be relevant to a wide range of quantum systems.
- Abstract(参考訳): パルス動的デカップリングの明確な特徴の1つは、駆動場と量子共鳴の間の静的なデチューニング誤差に対する駆動量子ビットの感度の抑制である。
本稿では, 励起状態崩壊の形での散逸が, この挙動を完全に変化させ, 強い減衰依存性を持つ干渉信号を生成することを示す。
このシグナルは、駆動進化中の崩壊から生じ、そのような崩壊の後にクビットが保持するコヒーレンスに依存する。
我々は,この機構を捉える解析モデルと数値モデルを開発し,自由空間ストロンチウム原子干渉計と超伝導トランスモン量子ビット系を実験的に観測した。
また、この散逸誘起変性依存性を、DCPS(Dissipative Carr-Purcell Spectroscopy)と呼ばれる新しい分光法の基礎として用いて、従来のラムゼイ系列と比較する。
本研究は, 単に分解やコヒーレント制御ではなく, 散逸が相反するパルス力学的疎結合の仕組みを確立し, それらのダイナミクスが幅広い量子系に関係していると期待する。
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