基于里德伯与囚禁离子装置的手性量子光学实现
量子物理
2016-06-27 v2 其他凝聚态物理
原子物理
光学
摘要
我们提出了两种实现手性量子网络的装置,其中代表节点的二能级系统通过定向发射到离散波导中相互作用,如T. Ramos等人[Phys. Rev. A 93, 062104 (2016)]所引入。第一种实现通过原子链中的里德伯态实现自旋波导,而第二种通过一串囚禁离子的局域振动实现声子波导。对于这两种架构,我们表明,通过在节点到波导的耦合中适当设计合成规范场,可以获得强手性。在里德伯情况下,这是通过偶极-偶极相互作用中的内禀自旋轨道耦合实现的,而对于囚禁离子,则通过工程边带跃迁获得。我们考虑了这些实现中自然出现的长程耦合,讨论了有用的实验参数,并分析了潜在的误差源。最后,我们描述了在现有技术下可在这些实现中观察到的效应,例如纠缠二聚体态的驱动耗散形成。
引用
@article{arxiv.1603.09097,
title = {Implementation of Chiral Quantum Optics with Rydberg and Trapped-ion Setups},
author = {Benoît Vermersch and Tomás Ramos and Philipp Hauke and Peter Zoller},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.09097},
year = {2016}
}
备注
updated version