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  Protocol for generating an arbitrary quantum state of the magnetization in cavity magnonics

Sharma, S., Bittencourt, V. A. S. V., & Viola-Kusminskiy, S. (2022). Protocol for generating an arbitrary quantum state of the magnetization in cavity magnonics. Journal of Physics: Materials, 5(3): 034006. doi:10.1088/2515-7639/ac81f0.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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ac81f0 (Verlagsversion), 546KB
Name:
ac81f0
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
text/html / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
Original content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Sharma, Sanchar1, Autor           
Bittencourt, Victor A. S. V.1, Autor           
Viola-Kusminskiy, Silvia1, 2, Autor           
Affiliations:
1Viola-Kusminskiy Research Group, Research Groups, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, ou_2541695              
2Institute for Theoretical Solid State Physics, RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We propose and numerically evaluate a protocol to generate an arbitrary quantum state of the magnetization in a magnet. The protocol involves repeatedly exciting a frequency-tunable superconducting transmon and transferring the excitations to the magnet via a microwave cavity. To avoid decay, the protocol must be much shorter than magnon lifetime. Speeding up the protocol by simply shortening the pulses leads to non-resonant leakage of excitations to higher levels of the transmon accompanied by higher decoherence. We discuss how to correct for such leakages by applying counter pulses to de-excite these higher levels. In our protocol, states with a maximum magnon occupation of up to ∼9 and average magnon number up to ∼4 can be generated with fidelity >0.75.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-07-27
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1088/2515-7639/ac81f0
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Journal of Physics: Materials
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: IOP Publishing
Seiten: - Band / Heft: 5 (3) Artikelnummer: 034006 Start- / Endseite: - Identifikator: DOI: 10.1088/2515-7639/ac81f0