論文の概要: Enhanced entanglement and asymmetric EPR steering between magnons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.11471v1
- Date: Sat, 23 May 2020 04:47:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-18 23:37:14.928423
- Title: Enhanced entanglement and asymmetric EPR steering between magnons
- Title(参考訳): マグノン間のエンタングルメントと非対称EPRステアリング
- Authors: Sha-Sha Zheng, Feng-Xiao Sun, Huai-Yang Yuan, Zbigniew Ficek, Qi-Huang
Gong, Qiong-Yi He
- Abstract要約: ハイブリッドフェライトライトシステムにおける2つのマクロマグノン間のエンタングルメントとEPRステアリングについて検討した。
キャビティ場の存在下では、絡み合いは著しく増大し、強い二方向非対称な量子ステアリングが2つのマグノンの間に現れる。
我々の発見は、量子ステアリングを操作するための新しいプラットフォームを提供し、また、双方向ステアリングの検出は、磁石の各サブ格子に磁気減衰を探査するノブを提供するかもしれない。
- 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: The generation and manipulation of strong entanglement and
Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering in macroscopic systems are outstanding
challenges in modern physics. Especially, the observation of asymmetric EPR
steering is important for both its fundamental role in interpreting the nature
of quantum mechanics and its application as resource for the tasks where the
levels of trust at different parties are highly asymmetric. Here, we study the
entanglement and EPR steering between two macroscopic magnons in a hybrid
ferrimagnet-light system. In the absence of light, the two types of magnons on
the two sublattices can be entangled, but no quantum steering occurs when they
are damped with the same rates. In the presence of the cavity field, the
entanglement can be significantly enhanced, and strong two-way asymmetric
quantum steering appears between two magnons with equal dispassion. This is
very different from the conventional protocols to produce asymmetric steering
by imposing additional unbalanced losses or noises on the two parties at the
cost of reducing steerability. The essential physics is well understood by the
unbalanced population of acoustic and optical magnons under the cooling effect
of cavity photons. Our finding may provide a novel platform to manipulate the
quantum steering and the detection of bi-party steering provides a knob to
probe the magnetic damping on each sublattice of a magnet.
- Abstract(参考訳): マクロシステムにおける強い絡み合いとアインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン(EPR)の操舵の生成と操作は、現代物理学において顕著な課題である。
特に、非対称EPRステアリングの観察は、量子力学の性質を解釈する基本的な役割と、異なる当事者の信頼レベルが高度に非対称であるタスクのリソースとしての応用の両方において重要である。
本稿では,ハイブリッドフェライトライトシステムにおける2つのマクロマグノン間のエンタングルメントとEPRステアリングについて検討する。
光がない場合、2つの部分格子上の2種類のマグノンは絡み合うことができるが、同じ速度で減衰した時に量子ステアリングは起こらない。
キャビティ場の存在下では、絡み合いは著しく増大し、強い二方向非対称な量子ステアリングが2つのマグノンの間に現れる。
これは、非対称ステアリングを実現するための従来のプロトコルとは大きく異なり、ステアビリティを低下させるコストで、両者に余分な不均衡な損失やノイズを課す。
本質物理学は、空洞光子の冷却効果下での音響および光マグノンの不均衡な集団によってよく理解されている。
我々の発見は、量子ステアリングを操作する新しいプラットフォームを提供し、二者ステアリングの検出は、マグネットの各サブラティスの磁気減衰を探究するノブを提供するかもしれない。
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