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腔場光子與氮空位電子自旋系綜間的量子態傳遞

2016-10-18 03:45閆潤瑛馮志波
許昌學院學報 2016年5期
關鍵詞:量子態空位光子

閆潤瑛,馮志波

(許昌學院 電氣機電工程學院,河南 許昌 461000)

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腔場光子與氮空位電子自旋系綜間的量子態傳遞

閆潤瑛,馮志波

(許昌學院 電氣機電工程學院,河南 許昌 461000)

針對固態雜化體系的量子信息處理,研究了傳輸線腔場光子與氮空位電子自旋之間的量子態相干傳遞.通過調控經典微波外場誘導的量子態轉變頻率,采用受激拉曼絕熱渡躍的方法,可以有效地執行光子數態與自旋系綜間的態傳遞操作.基于當前可取的參量,數值計算結果表明本方案為研究量子態傳遞提供了一種有效的途徑.

腔場光子;電子自旋;量子態傳遞;量子退相干

類比于腔場量子電動力學(QED),人們建立和發展了基于超導電路的量子電動力學體系,即電路QED[1].由于電路QED可以實現光與物質之間較強的耦合作用,這為研究許多新奇的量子現象和基本的物理規律提供了極好的平臺[2].特別是,利用電路QED中微波頻段的光子來執行量子信息處理引起了人們廣泛的關注[3].為了實現基于光子的高保真度的量子相干操作,理論上要求共面波導腔中的光子應該具有較小的退相干效應.由于微觀量子電路與外部環境通常存在較強的耦合作用,致使明顯地提高光子的量子相干性在許多情形下尚存在著技術上的困難.

固態氮空位(NV)中心的電子自旋具有較長的量子相干時間,比較適宜作為量子信息的存儲器件[4].該體系中的電子自旋可以與電路QED實現磁偶極相互作用,為外在調控提供了便利的條件.不僅如此,理論和實驗研究發現,借助自旋系綜的集體功能,可以顯著地提升電路QED與自旋系綜的磁耦合強度[5].這些特點和優勢使得NV中心與電路QED構成的雜化體系成為在量子信息處理方面很有應用前景的候選者之一[6,7].

1 物理體系和模型

E±/h=D±geμeB0,

ω1-1=(Em1-Em-1)/h=2.8 GHz,ω10=(Em1-Em0)/h=4.27 GHz,如圖2(a)所示.

(1)

(2)

(3)

圖1 一維傳輸線諧振腔中放置氮空位電子自旋系綜

圖2 氮空位電子自旋的三能級體系及其與外場的相互作用

對于自旋系綜,其集體的Dicke態具有如下對稱的形式:

在集體態表象下,公式(3)自然地變換為

(4)

(5)

2 數值結果與討論

Ω/2π=15e-(t-τ0)2/τ2MHz,

(6)

這里τ0=0和τ=0.09 μs是相關的微波脈沖參量.

圖3 拉比頻率和量子態占據幾率隨時間的變化關系

考察腔場光子與自旋系綜的退相干時間,它們對于量子操作具有重要的影響.若腔場光子的退相干速率選取為κc/2π=250 kHz[1],則光子的量子相干時間是τc?0.64 μs.在氮空位自旋電子系綜中,如果單位體積內的自旋數目越少,即空間數密度越稀疏,那么系綜的退相干時間通常越長.為了得到較長的量子相干時間,在本文中我們選取系綜中的NV中心數目為N=104,目的是明顯地降低自旋數密度從而延長量子相干時間.在目前實驗研究報道的參數許可范圍內,假定自旋系綜的退相干時間達到τs=30 μs.由此,可以得到τs/τc?46.9,該結果表明相比于腔場光子的壽命,自旋系綜量子相干時間要長得多,這使得它適宜作為光子信息的存儲體系.

3 結語

總之,我們提出了一個有效的理論方法,可以執行光子與氮空位電子自旋系綜之間的量子態傳遞.在外磁場偏置作用下,每一個NV中心電子自旋作為一個三能級體系.在量子化磁場與經典微波磁場的相干驅動下,形成有效的Λ-類型的相互作用.通過調節經典微波外場誘導的拉比耦合強度,實現了量子態在光子與自旋系綜之間的相干傳遞,從而完成光子信息的存儲操作.進一步地,基于當前可取的實驗參量,通過數值計算定量地分析了量子態傳遞的相干操作.因此,本研究方案對于實驗執行復合體系的量子信息處理具有潛在的應用價值.

[1]Wallraff A, Schuster D I, Blais A,et al. Strong coupling of a single photon to a superconducting qubit using circuit quantum electrodynamics [J]. Nature, 2004, 431: 162-166.

[2]You J Q, Nor F. Atomic physics and quantum optics using superconducting circuits [J]. Nature, 2011, 474: 589-597.

[3]Blais A, Gambetta J, Wallraff A,et al. Quantum-information processing with circuit quantum electrodynamics [J]. Physical Review A, 2007, 75: 032 329.

[4]Kubo Y, Diniz I, Dewes A, et al. Storage and retrieval of a microwave field in a spin ensemble [J]. Physical Review A, 2012, 85: 012 333.

[5]Xiang Z L, Lü X Y, Li T F, et al. Hybrid quantum circuit consisting of a superconducting flux qubit coupled to a spin ensemble and a transmission-line resonator [J]. Physical Review B, 2013, 87: 144 516.

[6]Li P B, Liu Y C, Gao S Y, et al. Hybrid quantum device based on NV centers in diamond nanomechanical resonator plus superconducting waveguide cavities [J]. Physical Review Applied, 2015, 4: 044 003.

[7]Feng Z B. Robust quantum state transfer between a Cooper-pair box and diamond nitrogen-vacancy centers [J]. Physical Review A, 2015, 91: 032 307.

[8]Wu Q Q, Xu L, Tan Q S, et al. Multipartite entanglement transfer in a hybrid circuit-QED system [J]. International Journal of Theoretical Physics, 2012, 51: 1 482-1 490.

責任編輯:趙秋宇

Quantum State Transfer between a Cavity-Photon and an Electron Spin Ensemble of Nitrogen-Vacancy Centers

YAN Run-ying, FENG Zhi-bo

(SchoolofElectricalandInformationEngineering,XuchangUniversity,Xuchang461000,China)

For quantum information processing with solid-state hybrid systems, we investigate quantum state the coherent state transfer between a cavity-photon of transmission-line resonator and electron spins of nitrogen-vacancy centers. Through adjusting the quantum state transition frequency caused by a classical microwave field, the desired quantum state transfer between a cavity-photon and an electron spin ensemble can be effectively implemented by means of the stimulated Raman adiabatic passage. Moreover, according to the available parameters, numerical simulations show that the proposed scheme can provide an effective approach to study quantum state transfer.

cavity-photon; electron spin; quantum state transfer; quantum decoherence

2015-02-25

國家自然科學基金項目 (11304267)

閆潤瑛 (1978—),女,河北南宮人,助理實驗師,研究方向:實驗教學與量子物理.

1671-9824(2016)05-0026-04

O413

A

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