通过射频调谐福斯特共振增强里德堡阻塞效应
增强里德堡原子间的相互作用是当代量子技术面临的关键挑战。更强的相互作用能实现数字处理器中更快的里德堡门操作,以及模拟仿真中更大规模的纠缠态。在较低主量子数下实现相同相互作用强度,可解决当前大规模光镊或腔QED实验中拉比频率可用性和场灵敏度的限制。本研究展示了一种利用微波驱动AC斯塔克位移调谐至福斯特共振的新技术,从而将相互作用随距离的标度律从1/R⁶修正为1/R³。通过在铷-87原子n=44能级上探测腔里德堡极化激元的阻塞效应,研究人员验证了相互作用强度与作用范围的增强——在范德瓦尔斯作用区测得g²(0)=1.0(1),而调谐至福斯特共振的偶极作用区后提升至g²(0)=0.38(1)。该技术的核心优势在于:既能保持原始里德堡态的能级偏移极小(抑制门操作中的失谐误差),又可维持对直流电场的二次不敏感性。
量科快讯
1 天前
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