論文の概要: Coherent control of quantum and entanglement dynamics via periodic
modulations in optomechanical semi-conductor resonator coupled to quantum-dot
excitons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.11490v2
- Date: Thu, 23 Jul 2020 11:47:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-13 07:25:46.752124
- Title: Coherent control of quantum and entanglement dynamics via periodic
modulations in optomechanical semi-conductor resonator coupled to quantum-dot
excitons
- Title(参考訳): 量子ドット励起子に結合した光機械式半導体共振器の周期変調による量子及び絡み合いダイナミクスのコヒーレント制御
- Authors: Vijay Bhatt, Pradip K. Jha, Aranya B. Bhattacherjee, Souri Banerjee
- Abstract要約: 入力レーザー強度と量子ドット共鳴の同時変調が平均場力学に及ぼす影響について検討する。
QD周波数だけを変調することで、非常に高い絡み合いを実現することができる。
本研究は、最適制御戦略の新たな可能性を開き、量子通信プラットフォームにおけるデータ信号転送と記憶に使用できる。
- 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: We systematically study the influence of simultaneously modulating the input
laser intensity and quantum dot (QD) resonance frequecy on the mean-field
dynamics, fluctuation energy transfer and entanglement in a optomechanical
semi-conductor resonator embedded with a QD. We show that the modulation and
the hybrid system can be engineered to attain the desired mean-field values,
control the fluctuation energy transfer and the entanglement between the
various degrees of freedom. A remarkably high degree of entanglement can be
achieved by modulating only the QD frequency. The interplay between the two
modulations leads to an entanglement which lies between that generated solely
by modulating either the QD or the pump laser intensity. A transition from low
stationary to large dynamical entanglement occurs as we switch on the
modulation. This study opens up new possibilities for optimal control
strategies and can be used for data signal transfer and storage in quantum
communication platforms.
- Abstract(参考訳): 入力レーザ強度と量子ドット(QD)共鳴の同時変調がQDに埋め込まれた光学的半導体共振器における平均場ダイナミクス, ゆらぎエネルギー伝達, 絡みに及ぼす影響を系統的に検討する。
変調とハイブリッドシステムは,所望の平均場値を達成するために設計され,変動エネルギー移動と様々な自由度間の絡み合いを制御できることを示す。
QD周波数だけを変調することで、非常に高い絡み合いを実現することができる。
2つの変調間の相互作用は、QDまたはポンプレーザーの強度を変調することによってのみ生じる絡み合いをもたらす。
低定常から大きな動的絡み合いへの遷移は、変調器をスイッチすると起こる。
本研究は、最適制御戦略の新たな可能性を開き、量子通信プラットフォームにおけるデータ信号転送と記憶に使用できる。
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