Single atoms trapped in optical dipole traps have important applications in quantum information and precision measurements. Although the clock states have excellent coherence properties in a field free environment, fluctuations of optical and magnetic trapping and bias fields lead to differential shifts of the clock state energies causing decoherence. According to the latest calculations, in the external magnetic field and optical dipole trap atoms by light shift must take into account the hyperpolarizability term, so as to obtain new magic intensity conditions, rather than the previous magic wavelength. At the same time, we have demonstrated the magic intensity trap in the experiment and measured previously neglected ground state hyperpolarizability. By virtue of the magic light intensity technique, the measured coherence time of the mobile qubits is the same as the static qubits. Further experimentations for single atoms trapped in optical dipole trap array will conduct the research of quantum speed limit exploration, quantum gate operation and entanglement. It requires a lot of theoretical calculations and numerical simulations to determine the optimal parameter configuration. This project is to analyze the relationship between the differential light shift of clock state and trapping light wavelength, intensity and magnetic field, to provide theoretical guidance for addressing and single atomic qubit quantum gate operation. Furthermore, we will be looking for double magic conditions for ground and excited states of alkali atoms on the basis of new theories.
囚禁在光学偶极阱中的单原子在量子信息和精密测量中均有重要的应用。限制量子操作保真度的一个重要因素是原子在光场中的光频移导致的自旋相干态的失相,这使得寻找魔幻条件成为一个重要的研究课题。最新的研究显示,在外磁场下光偶极阱中原子的光频移必须考虑到高阶的超极化率项,从而得到新型的“魔幻强度”条件,而非以往的“魔幻波长”条件。同时,我们已经在实验上观察到该现象,实现了单原子的魔幻强度囚禁,获得超长的相干时间和无损相干性的快速转移,并且测得了Rb-87原子的四阶超极化率。进一步的实验将实现魔幻囚禁的单原子阵列,并进行寻址、单比特位相门操控以及原子间的相互纠缠等实验,在此过程中需要大量的理论计算和模拟,以确定最优的参数配置。本项目将分析计算偶极阱阵列中原子基态的微分频移和囚禁光波长、光强以及外加磁场的关系,为单原子量子比特的寻址、位相门操作提供理论指导;并在新的理论基础上寻找基态和激发态双魔幻条件。
囚禁在光学偶极阱中的单原子在量子信息和精密测量中均有重要的应用。限制量子操作保真度的一个重要因素是原子在光场中的光频移导致的自旋相干态的失相,这使得寻找魔幻条件成为一个重要的研究课题。近几年的理论和实验研究提示我们用 “魔幻强度”代替以往的“魔幻波长”条件获得魔幻偶极阱。魔幻强度条件基于原子在光阱中的四阶超极化率。进一步的实验需要大量的理论计算和模拟,以确定最优的参数配置。本项目旨在分析计算偶极阱阵列中原子基态的微分频移和囚禁光波长、光强以及外加磁场的关系,为单原子量子比特的寻址、位相门操作实验提供理论指导。.项目中我们完成了Rb-87和Rb-85在偶极阱中的极化率和微分极化率的计算,找到魔幻光强条件,并计算了原子在阱中的相干时间,分析了相干性损失机制。同时实验中也实现了将异核的Rb-87和Rb-85分别囚禁在交错排列的双九宫格内,获得近乎1秒的相干时间。.我们还完成了Rb-87原子基态的双魔幻阱条件的计算,即原子内态对光强和磁场同时不敏感。双魔幻囚禁下原子的相干时间可以进一步提高到分钟量级,将极大的提高量子操作的容错率。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
特斯拉涡轮机运行性能研究综述
基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像
中国参与全球价值链的环境效应分析
五轴联动机床几何误差一次装卡测量方法
Li原子和Li+离子极化率和超极化率的理论研究
纳米机械振子的操控及其在量子计算中的应用
双电子的原子相干及其在光频标中的应用
光格子中冷原子的量子操控