大规模可编程原子阵列中的时序量子干涉
量子叠加态最著名的表现形式是空间干涉,以双缝实验为典型代表。而其在时间维度上较少被探索的对应现象——Stückelberg干涉,则出现在驱动系统中沿不同时域路径累积的相位重新组合时。将这一现象扩展到大型相互作用系统时,由于精密相位关系会被多体相互作用破坏,从而引入了新的复杂性。本工作通过多体Stückelberg干涉,在可编程的里德堡原子阵列(含多达100个原子)中实验实现了可控真空态冻结,其可见度超过70%,激发被压制至1%——尽管周期性驱动通常会导致体系加热。通过比较多种几何构型下单频与双频驱动方案,该团队证明同时调制失谐和拉比频率能显著增强干涉驱动的冻结效应。有限程相互作用的尾部效应具有决定性影响,所产生的干涉图案是受限PXP模型无法描述的。这项成果将时间干涉确立为Floquet调控的可扩展微观机制,为实现大型平台上的可预测多体态制备奠定了基础。



