摘要
一种基于连续调制激光驱动的实现快速里德堡阻塞SWAP量子门的方法。该方法采用基于傅里叶级数计算生成的解析波形对激光进行连续调制,驱动原子量子比特的高相干性里德堡态跃迁,实现满足SWAP量子门的操作要求的精确原子态调控。本发明通过抑制高频噪声有效降低误差,同时避免与机械运动相关的缺陷,并防止操作过程中产生的加热效应,显著提高了中性原子比特在大规模系统中的连接性和保真度,实现了快速且高保真度的SWAP量子门操作。且适用于低里德堡阻塞强度,能够有效抵御激光波动等不利影响,并与缓冲原子框架兼容,从而增强量子纠缠连接的强度。
技术关键词
激光
频率
抑制高频噪声
波形
平台
光强
相干性
效应
强度
光束
粒子
数值
算法
误差
缓冲
框架
加热