用于大规模中性原子阵列重构的相位稳定全息图更新

构建大规模、无缺陷的里德伯原子阵列是中性原子量子计算的关键技术。动态全息光学镊子能够实现此类阵列的组装与重构,但在空间光调制器刷新过程中,连续全息图之间的相位失配会导致破坏性干涉和瞬态陷阱损失。该研究团队提出加权投影格克伯格-萨克斯顿(WPGS)算法,这是一种用于大规模里德伯原子阵列重构的相位稳定动态全息图更新方法。该方法通过强制帧间陷阱相位连续性,同时保持加权强度均衡,有效抑制了刷新引起的瞬态性能退化。连续全息图之间的相位差分布还可作为瞬态鲁棒性的简易诊断指标。此外,施加相位约束减少了每次更新所需的迭代次数,从而加速全息图生成。针对包含10³以上陷阱的二维和三维重构(含多层组装与层间传输)的数值模拟表明,与传统方法相比,该方法具有更稳健的瞬态强度和显著更快的更新速度。这些成果确立了帧间相位连续性作为动态全息控制和可扩展中性原子阵列重构的实用设计准则。

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提交arXiv: 2026-04-06 11:25

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