論文の概要: The origin of correlation fringe in Franson-type experiments
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.14432v1
- Date: Fri, 29 May 2020 07:40:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-18 00:50:58.433035
- Title: The origin of correlation fringe in Franson-type experiments
- Title(参考訳): フランソン型実験における相関線の起源
- Authors: Byoung S. Ham
- Abstract要約: 非局所相関は量子情報処理における鍵となる概念である。
非局所相関は、マッハ・ツェンダー干渉計を通して非絡み合い光子から生成することができる。
- 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: Nonlocal correlation is the key concept in quantum information processing,
where quantum entanglement provides such a nonclassical property. Since the
first proposal of noninterfering interferometer-based two-photon intensity
correlation by Franson (Phys. Rev. Lett. 62, 2205 (1989)), the particle nature
of photons has been intensively studied for nonlocal correlation using
Mach-Zehnder interferometers (MZIs). Here, the role of MZIs is investigated
with respect to the origin of nonlocal correlation in Franson-type experiments,
where the wave nature of photons plays a critical role. Under the
coincidence-provided quantum superposition between independent MZIs, we prove
that nonlocal correlation can be created from non-entangled photons through the
MZIs.
- Abstract(参考訳): 非局所相関は量子情報処理において重要な概念であり、量子絡み合いはそのような非古典的性質を提供する。
非干渉干渉干渉計に基づく2光子強度相関の最初の提案以来、Franson (Phys) による。
Rev. Lett.
62, 2205 (1989) において、光子の粒子の性質は、マッハ・ツェンダー干渉計 (MZIs) を用いて非局所的相関について集中的に研究されている。
ここでは、光子の波動特性が重要な役割を果たすフランソン型実験における非局所相関の起源について、MZIsの役割について検討する。
独立なmzi間の共役量子重ね合わせにより、非局所相関はmziを介して非エンタングル光子から生成できることが証明される。
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