超导量子电路中的电磁感应透明:退相干、隧穿和多能级串扰效应
超导电性
2009-11-11 v1
摘要
我们从理论上探索了超导量子电路(SQC)中的电磁感应透明(EIT)。该系统是一个偏置在 构型中的持续电流磁通量子比特。此前 [Phys. Rev. Lett. 93, 087003 (2004)],我们展示了理想制备的 EIT 系统为探测退相干提供了灵敏的手段。在此,我们通过探索暗态制备不完善和特定退相干机制(通过隧穿导致的布居数损失、纯退相和非相干布居数交换)的影响来扩展这项工作。我们发现,对于制备不完善的暗态, 系统最初会出现快速的布居数损失。随后是较慢的布居数损失,这既源于微波场相对于 EIT 共振的失谐,也源于现有的退相干机制。我们找到了慢损失率的解析表达式,其系数取决于特定的退相干机制,从而提供了一种利用 EIT 探测、识别和量化各种退相干源的手段。我们超越了旋转波近似,考虑了强微波场如何在 SQC 中诱导额外的非共振跃迁,并展示了如何通过补偿由此产生的交流斯塔克位移来减轻这些效应。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0604104,
title = {Electromagnetically induced transparency in superconducting quantum circuits : Effects of decoherence, tunneling and multi-level cross-talk},
author = {Zachary Dutton and K. V. R. M. Murali and William D. Oliver and T. P. Orlando},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0604104},
year = {2009}
}