通过绝热捷径实现加速的里德伯格-电磁感应透明量子存储器
电磁诱导透明(EIT)技术实现了光与物质的相干存储,为可扩展量子网络和分布式量子计算所必需的光子量子存储器奠定了基础。然而,加速存储过程会打破绝热条件,导致损耗性中间态被激发并降低写入效率。该研究团队提出并数值验证了一种融合反绝热(CD)驱动的“绝热捷径”(STA)技术的高速高保真量子存储方案。通过在传统EIT系统中引入精确设计的辅助场,该方案将写入时间显著缩短至突破传统绝热极限的水平,同时有效抑制了损耗性中间态的瞬态布居数。此外,该方案展现出强大的脉冲设计灵活性——无论控制场还是信号场采用何种时域波形,方案均保持有效性;对于CD驱动的非理想情况也表现出强鲁棒性。即使存在不完美的单光子写入和非理想里德堡阻塞,该方案仍具有明显优势,既能维持高存储性能,又可突破传统EIT协议固有的速度-保真度权衡关系。这些特性为开发适用于高通量量子中继器和先进量子信息处理的快速鲁棒量子器件开辟了新途径。
量科快讯
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