通过巨原子与参数波导耦合放大无退相干多体相互作用
参数放大技术通过场压缩为增强量子相互作用提供了有力手段,但通常会引入额外噪声从而加速量子退相干,这是可扩展量子信息处理面临的主要障碍。该团队在谐振腔而非连续波导中实现压缩场,这限制了其在量子模拟应用中的可扩展性。多点位耦合波导的巨型原子,通过设计干涉效应为抑制耗散提供了新途径,可实现无退相干相互作用。研究人员将压缩放大相互作用拓展至一个新型量子平台——该平台结合了巨型原子与基于χ^(2)非线性的行波参量波导。通过利用不同耦合点间的相消干涉,巨型原子间的相互作用不仅显著增强,还对压缩噪声具有免疫力。与传统无压缩泵浦的波导量子电动力学不同,该巨型发射体同时呈现交换相互作用与配对相互作用,使其特别适合模拟多体量子物理现象。更有趣的是,这些相互作用的强度可通过调节压缩参数与耦合参数实现连续调控。该架构为强关联物理的量子模拟提供了多功能且可扩展的平台,并为多体体系中实现鲁棒量子控制开辟了新路径。
量科快讯
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