互动 Rydberg 原子集体耗散工程化
量子物理
2025-09-09 v1 量子气体
原子物理
摘要
工程化耗散正在成为量子态控制的另一种工具,使其能够实现高保真度的准备、传递和稳定,并获得对新相相变的访问。我们实现了针对单个 Rydberg 原子可调、分辨率的激光诱导损耗通道,无论是在非相互作用还是强相关的环境下均可如此。这种能力允许我们揭示相互作用驱动的异常点位移,将量子 Zeno 与反 Zeno 制度分离,并演示相互作用增强的衰减。通过利用与相互作用相关的能级位移,我们观察到一种配置选择性的两体 Zeno 效应,冻结目标自旋态。我们理论上表明,当这种机制扩展到多体链时,可实现对不需要的自旋配置的耗散提炼。这些实验研究建立了一种灵活的用于探索强相互作用开放量子自旋系统的方法,为在 Rydberg 原子阵列中进行耗散准备相关量子态的新方法打开了可能性。
关键词
引用
@article{arxiv.2509.06373,
title = {Collective dissipation engineering of interacting Rydberg atoms},
author = {Tao Chen and Chenxi Huang and Jacob P. Covey and Bryce Gadway},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.06373},
year = {2025}
}
备注
Main text: 7 pages, 4 figures. Supplemental material: 6 pages, 6 figures