Kagome晶格上双物种原子阵列的量子自旋液体态

超冷中性原子的双物种阵列最近引起了越来越多的兴趣,因为它能够独立控制不同种类的原子并调节原子间相互作用。这种能力为量子计算和量子模拟提供了额外的灵活性。在这项工作中,该团队从理论上研究了可在基于双物种原子阵列(排列在Kagome晶格上)的可编程量子模拟器上模拟的量子自旋液体(QSL)态。Kagome晶格由共角三角形构成。这种特定的空间排列增强了原子之间的竞争相互作用,通常被视为实现QSL态的模型。当原子被激发到里德伯态时,长程相互作用导致里德伯阻塞。Kagome晶格的几何阻挫与里德伯阻塞相结合,将系统驱动到具有拓扑序和长程纠缠的奇异相。为了将阵列驱动到QSL态,该团队使用了一种扫频-淬火-扫频协议,其中原子被准绝热地激发到里德伯态,并对每种原子种类独立控制共振的失谐量。填充分数(标志着QSL态的出现)由里德伯激发的密度表示。该团队确定了在具有非均匀相互作用能的双物种阵列中实现QSL态所需的条件。该团队计算了关联长度,并研究了互信息作为系统子集大小的函数。通过估计Kitaev-Preskill拓扑量子纠缠熵,证明了拓扑序的存在。
作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-05-05 09:49

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