論文の概要: Quantum-feedback-controlled macroscopic quantum nonlocality in cavity
optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.01830v1
- Date: Sat, 4 Apr 2020 01:23:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-26 11:07:26.826864
- Title: Quantum-feedback-controlled macroscopic quantum nonlocality in cavity
optomechanics
- Title(参考訳): キャビティ光学系における量子フィードバック制御型マクロ量子非局在性
- Authors: Yaqin Luo and Huatang Tan
- Abstract要約: 本研究では,強いアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン操舵とベル非局所性を達成するための連続的な測定およびフィードバック手法を提案する。
これは、フィードバックが機械振動子を定常的に近似した2モード圧縮真空状態に駆動するためである。
ベル非局所性はEPR非局所性よりも熱雑音に弱いことが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we propose a continuous measurement and feedback scheme to
achieve strong Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering and Bell nonlocality of
two macroscopic mechanical oscillators in cavity optomechanics. Our system
consists of two optomechanical cavities in which two cavity fields are coupled
to each other via a nondegenerate parametric downconversion. The two cavity
output fields are subject to continuous Bell-like homodyne detection and the
detection currents are fed back to drive the cavity fields. It is found that
when the feedback is absent, the two mechanical oscillators can only be
prepared in steady weakly entangled states which however do not display EPR
steering and Bell nonlocality, due to the so-called 3 dB limit. But when the
feedback is present, it is found that the mechanical entanglement is
considerably enhanced such that strong mechanical steering and Bell nonlocality
can be obtained in the steady-state regime. We analytically reveal that this is
because the feedback drives the mechanical oscillators into a steady
approximate two-mode squeezed vacuum state, with arbitrary squeezing in
principle. It is shown that the feedback can also obviously improve the purity
of the nonclassical mechanical states. The dependences of the mechanical
quantum nonlocality on the feedback strength and thermal fluctuations are
studied, and it is found that Bell nonlocality is much more vulnerable to
thermal noise than EPR steerable nonlocality.
- Abstract(参考訳): 本稿では,キャビティ光学における2つのマクロメカニカル発振器の強力なEPRステアリングとベル非局在性を実現するための連続計測およびフィードバック方式を提案する。
本システムは,2つの空洞場を非退化パラメトリックダウンコンバージョンにより相互に結合する2つのオプティメカルキャビティから構成される。
2つのキャビティ出力フィールドは連続ベル様ホモダイン検出を受け、検出電流はキャビティフィールドを駆動するために送り戻される。
フィードバックが欠如している場合には、いわゆる3dB限界のため、EPRステアリングとベル非局所性を示さない2つの機械振動子を安定的に絡み合った状態でのみ作成できることが判明した。
しかし, フィードバックが存在する場合, 強い機械的操舵とベル非局所性が定常状態下で得られるように, 機械的絡み合いが著しく向上することがわかった。
これは、フィードバックが機械振動子を定常的に近似した2モード圧縮真空状態に駆動し、原理的には任意のスクイーズを行うためである。
フィードバックは明らかに非古典的な機械状態の純度を向上させることができる。
フィードバック強度と熱ゆらぎに対する機械的量子非局所性の影響を調べた結果,ベル非局所性はEPRの非局所性よりも熱雑音に弱いことがわかった。
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