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三量子比特Dicke 模型中的两体和三体纠缠动力学*

2021-03-04毛丽君张云波

物理学报 2021年4期

毛丽君 张云波

1) (太原师范学院物理系, 晋中 030619)

2) (浙江理工大学理学院, 杭州 310018)

本文利用绝热近似方法和精确对角化方法研究三量子比特Dicke 模型中的纠缠动力学.处于两种典型的纠缠态GHZ 态和W 态上的量子比特在时间演化过程中与辐射光场发生强耦合作用, 在各种子系统间产生纠缠,通过分析这些纠缠的演化特性发现初始GHZ 态的三体纠缠鲁棒性比W 态强, 这与旋波近似结论一致.与旋波近似下结果不同的是, 两种态中任意一对量子比特间的纠缠都随时间演化到几乎为零, 而三体纠缠随时间周期演化, 且纠缠程度相对较强, 说明系统中的强耦合作用通过抑制量子比特中的对纠缠来支持三体纠缠.

1 引 言

腔体中原子和电磁场的耦合对光与物质相互作用的理解是至关重要的, 也是许多量子技术的核心.在最近几年, 人们感兴趣的光和物质的相互作用不再是传统的弱耦合区域[1], 在许多实验中电子、分子、激子与微腔中光子的相互作用已达到了超强耦合区域[2].此外, 在电路量子电动力学领域中, 通过人造原子实现了光与物质耦合的类似模型, 即超导两能级系统与微波光子的耦合.在这种情况下, 通过高阻抗谐振器或电流耦合机制超越了原有的界限, 进入到了深强耦合区域[3−6].在强耦合条件下, 相互作用中的非旋波项不能忽略, 人们便开始着手研究非旋波近似下光与物质的耦合系统.

在非旋波近似下, 最简单的系统是单个二……

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