实验实现拉比驱动复位以实现高Q腔快速冷却

高Q值玻色子存储器是硬件高效量子纠错的核心元件,但其高度隔离性也导致快速、高保真度复位成为长期瓶颈。现有方案要么依赖微弱的模式间交叉克尔效应转换,要么采用具有显著延迟的测量型序列。本工作展示了一种硬件高效的拉比驱动复位技术(RDR),实现了超导腔模式的连续无测量冷却。通过传输子上施加的强共振拉比驱动,结合与拉比频率失谐的存储模式和读取模式边带驱动,该团队将色散相互作用转化为量子比特修饰态与各模式间的有效杰恩斯-卡明斯耦合。这构建了从存储器到低温读取 baths 的可调耗散通道。关键创新在于,该工程化耦合强度与量子比特的色散相互作用及驱动幅度成正比,而非依赖于模式间交叉克尔效应,使得即使在刻意抑制模式间直接耦合的极弱耦合架构中也能实现快速冷却。研究人员成功演示了对单光子的RDR操作,其衰减时间仅1.2微秒,比本征寿命快两个数量级以上;更在约80微秒内将约30个热光子复位至稳态平均光子数n̄=0.045±0.25。
作者所在地: VIP可见
作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-01-15 13:38

量科快讯