Fast nuclear-spin entangling gates compatible with large-scale atomic arrays
本文提出了一种用于大规模阵列中二价原子的快速、高保真核自旋纠缠门,该门在弱磁场下通过单次全局激光脉冲运行,利用强拉比频率来减轻里德堡态退相干,同时确保磁场均匀性。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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本文提出了一种用于大规模阵列中二价原子的快速、高保真核自旋纠缠门,该门在弱磁场下通过单次全局激光脉冲运行,利用强拉比频率来减轻里德堡态退相干,同时确保磁场均匀性。
本综述通过综合理论基础与实验里程碑,探讨了具有强长程相互作用的里德堡原子如何作为一种通用的平台,用于量子模拟以及对新颖多体相和非平衡动力学的研究。
本文证明了相干控制量子探针相比于传统的响应理论,为学习多体系统提供了一个在操作框架上具有严格优越性的方案,因为它们能够访问反对易子和混合阶相关函数,从而揭示涨落、非平衡结构以及纠缠熵,且其资源缩放取决于相关复杂性而非系统规模。
本文提出了一种基于里德堡系综的、具有低温兼容性的、按需工作的微波-光学量子换能器的理论方案与实验演示,该换能器通过利用级联电磁诱导透明技术来存储和检索微波光子为光学光子,且无需光学腔即可实现高存储效率和低噪声。
本文提出了一种利用可编程光镊阵列中轻质、亚稳态氦-3原子来克服惯性限制的全面架构蓝图,从而实现显著更快的原子传输与跳跃、陷阱势中的新型量子比特操控,以及针对费米子量子模拟与计算的更高资源效率。
本文提出了一个结合多通道量子缺陷理论与矩阵对角化方法的综合理论框架,用于计算并比较 H 和 D 中高 里德堡-斯塔克能级的精细结构与超精细结构,揭示了虽然超精细相互作用主要引起均匀的费米接触分裂,但分子转动与核相互作用的耦合产生了特定于斯塔克态的分裂,从而显著改变了光谱结构。
本文报道了对 Ra 离子的成功激光冷却与俘获,给出了关键电子态的超精细分裂与塞曼系数的精确测量结果(从而解决了此前文献中的差异),并展示了适用于光学钟及量子信息应用的高保真度态制备与测量。
本文通过使用两种不同的装置(一个低温表面电极保罗阱和一个室温彭宁阱),对单个被俘获的 离子的 与 能态之间的 因子比值进行了精密测量,与以往的工作相比,实现了超过 40 倍的不确定度降低。
本研究采用最先进的从头算方法成功模拟了铜 K 层跃迁及其在电离阈值附近的卫星强度演化,证明了其与实验数据的一致性,并确定了共振 1s3d 和 1s4p 激发是 Cu(I) 和 Cu(II) 氧化物相中阈下卫星强度的起源。
本文将量子线性求解器扩展至用于强关联系统的多参考耦合簇方法,并通过多种诊断指标证明了条件数随系统规模呈多项式对数级缩放,从而在数值基准测试中实现高精度的同时,支持了获得指数级量子优势的前景。