库仑相互作用驱动氦表面上电子的纠缠
量子物理
2025-01-13 v2 介观与纳米尺度物理
原子物理
摘要
量子多体系统中纠缠的产生与演化是一个活跃的研究领域,横跨量子信息科学到凝聚态、亚原子物理与量子化学中量子多体系统模拟等多个学科。受近期利用束缚于低温惰性气体衬底表面的电子探索量子信息处理系统的实验启发,我们从理论上研究两个电子通过其未屏蔽库仑相互作用产生\emph{运动}纠缠。该模型系统由束缚于独立静电陷阱中的两个电子组成,这些陷阱建立了其运动的微波频率量子化态。我们通过针对单粒子 Hartree 乘积基对角化模型哈密顿量,计算了电子的运动能谱及其纠缠度。该计算流程可转而用于器件设计与实验实现的指导。特别是,此处发展的理论工具可用于未来超流氦或固态氖表面束缚电子实验中控制参数的微调与优化。
引用
@article{arxiv.2310.04927,
title = {Coulomb interaction-driven entanglement of electrons on helium},
author = {Niyaz R. Beysengulov and Johannes Pollanen and Øyvind S. Schøyen and Stian D. Bilek and Jonas B. Flaten and Oskar Leinonen and Håkon Emil Kristiansen and Zachary J. Stewart and Jared D. Weidman and Angela K. Wilson and Morten Hjorth-Jensen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.04927},
year = {2025}
}
备注
Revised figures and discussions