論文の概要: Quantification and observation of genuine three-party coherence: A
solution based on classical optics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.03786v2
- Date: Thu, 24 Dec 2020 16:22:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-11 01:31:35.882213
- Title: Quantification and observation of genuine three-party coherence: A
solution based on classical optics
- Title(参考訳): 真の3者コヒーレンスの定量化と観察:古典光学に基づく解法
- Authors: X.-F. Qian, S. A. Wadood, A. N. Vamivakas, and J. H. Eberly
- Abstract要約: 本稿では、波動場、古典的、量子的3次元純状態コヒーレンスの量子化を導入する。
3つの原理的な自由度からなる古典的半軸光線のテンソル構造は、3量子ビット量子状態のテンソル構造と等価であることが示されている。
本報告では,光学的文脈における3次元コヒーレンスの測定だけでなく,実験および制約の確認が完了したことを報告している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We introduce a quantification of genuine three-party pure-state coherence for
wave fields, classical and quantum, by borrowing concepts from classical
optics. The tensor structure of a classical paraxial light beam composed of
three principle degrees of freedom is shown to be equivalent to that of a
three-qubit quantum state. The traditional basis-independent optical coherence
quantity called degree of polarization is then determined to be the desired
quantitative two-party coherence measure. When appropriately generalized, a set
of fundamental constraint relations is derived among three two-party
coherences. The constraint relations can be geometrically interpreted and
visualized as tetrahedra nested within a coherence cube. A measure of
three-party coherence is defined based on the constraints. We are reporting
completed experimental tests and confirmations of the constraints as well as
measurement of three-party coherence in the optical context. Our approach based
on classical optics also opens an alternative way to analyze quantum coherence.
- Abstract(参考訳): 古典光学の概念を借用して,波動場,古典場,量子場に対する真の3者純状態コヒーレンスを定量化する。
3つの原理の自由度からなる古典的同軸光線のテンソル構造は、3量子ビット量子状態のテンソル構造と等価であることが示されている。
偏光度と呼ばれる従来の基底独立な光コヒーレンス量は、所望の2つのコヒーレンス測度であると決定される。
適切に一般化された場合、基本的な制約関係の集合は3つの2項のコヒーレンスから導かれる。
制約関係は幾何学的に解釈され、コヒーレンス立方体内にネストされたテトラヘドラとして視覚化することができる。
制約に基づいて三者のコヒーレンスの尺度が定義される。
我々は, 実験の完了と制約の確認, および光学的文脈における3つのコヒーレンスの測定について報告する。
古典光学に基づくアプローチは、量子コヒーレンスを分析する別の方法も開きます。
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