用于锶87量子比特计算的双色光镊
中性原子已成为量子计量学、模拟、传感和计算领域极具竞争力的平台。现有魔幻囚禁技术无法为J≠0超精细态编码的qudit构造魔幻囚禁条件,导致qudit相干性受损。本工作提出了一种利用双色光镊实现qudit魔幻囚禁条件的方案。研究表明:通过选择两种特定波长(具有可比量值但符号相反的张量光频移)并按特定强度比例组合,可完全抑制5s5p³P₂态所有磁子能级的微分光频移。该技术不仅能抑制光频移导致的退相干,实现基态与5s5p³P₂态之间的标量魔幻条件,还能在该态内部为qudit构建张量魔幻条件。此外,通过降低对实验参数不确定性的敏感度,该技术可在54.7°张量魔幻角下实现线性囚禁偏振的稳健操作。预计该技术将开发新型装载方案、提升冷却效率并延长核自旋相干时间,从而促进基于⁸⁷Sr原子5s5p³P₂态流形的qudit量子计算发展。
量科快讯
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