Dynamique Zénon quantique en électrodynamique quantique avec circuit

Dynamique Zénon quantique en électrodynamique quantique avec circuit

September 15 2016
Types d’événements
Thèses ou HDR
Kristinn Juliusson
Amphi. Bloch, Bât. 774, Orme des Merisiers
15/09/2016
from 14:00 to 17:00

Manuscrit de la thèse


Résumé :

Cette thèse présente le travail expérimental effectué pour observer la dynamique quantique de Zénon (QZD) dans une architecture ‘circuit-QED’ tridimentionnelle fonctionnant à très basse température. Dans cette architecture, un circuit supraconducteur de type transmon, jouant le rôle d’un atome artificiel, est couplé au champ électromagnétique d’une cavité microonde. Les niveaux d’énergie de l’atome et de la cavité sont alignés d’une nouvelle manière, afin de manipuler les états de Fock individuels de la cavité, tout en minimisant sa non-linearité Kerr induite par le transmon. La dynamique Zénon est obtenue en pilotant classiquement le champ de la cavité, tout en excitant fortement une transition inter-niveaux d’énergie du transmon, conditionnée à un état de Fock particulier. Ce forcage maintient la population de l’état de Fock à zéro, et conduit à la dynamique Zenon. Cette dynamique est observée par mesure de sa fonction de Wigner à intervalles de temps réguliers, soit par tomographie de Wigner, soit par tomographie quantique standard et reconstruction de la matrice densité. Nous observons trois exemples de QZD, et analysons la décohérence observée à l’aide simulations quantiques du système.

Mots clés : Électronique quantique, Dynamique quantique, Bit quantique, Effet Zénon quantique, Circuit supraconducteur, Jonction Josephson


Quantum Zeno Dynamics in 3D Circuit-QED

Abstract:

This thesis presents experimental work aimed at observing the quantum Zeno dynamics (QZD) in 3D circuit-QED, where an artificial atom, consisting of a superconducting circuit called a transmon, is coupled to the electric field of a microwave cavity resonator. The transmon and resonator energy levels are aligned in a novel way enabling the manipulation of individual Fock states of the cavity, while minimizing its transmon-induced Kerr non-linearity. We induce the QZD by displacing classically the cavity field while applying a strong continuous drive on a transmon transition specific to a particular Fock state, which keeps this Fock state population at zero. The QZD is then observed by measuring the Wigner function of the fields at regular time intervals, either by Wigner tomography or standard quantum tomography and reconstruction of the density matrix. We observe three examples of QZD, and analyze the observed decoherence with the help of numerical simulations of the system.

Keywords: Superconducting circuit, Circuit-QED, Quantum Zeno.

SPEC / Groupe Quantronique