論文の概要: Optoelectronic based Quantum Radar: Entanglement Sustainability
Improving at High Temperature
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.10670v1
- Date: Tue, 21 Jul 2020 09:14:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-08 21:07:58.363889
- Title: Optoelectronic based Quantum Radar: Entanglement Sustainability
Improving at High Temperature
- Title(参考訳): 光電子系量子レーダ:高温における絡み合いの持続性向上
- Authors: Ahmad Salmanogli and Dincer Gokcen
- Abstract要約: 高温での操作は、モード間の絡み合いを維持するために非常に重要である。
光キャビティは、光検出器によって励起されるバラクターダイオードを介してマイクロ波キャビティに結合される。
カップリング係数の特定の値において、モードは5.5Kまで完全に絡み合っており、部分的には50Kまで絡み合っていた。
- 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 study, the main focus is laid on the design of the optoelectronic
quantum illumination system to enhance the system performance, such as
operation at high temperature and confinement of the thermally excited photons.
The optomechanical based quantum illumination system has wieldy been studied,
and the results showed that operation at high temperature is so crucial to
preserve the entanglement between modes. The main problem is that the
mechanical part has to operate with a low frequency with which a large number
of thermally excited photons are generated and worsened the entanglement. To
solve this problem, we focus on replacing the mechanical part with the
optoelectronic components. In this system, the optical cavity is coupled to the
microwave cavity through a Varactor diode excited by a photodetector. The
photodetector is excited by the optical cavity modes and drives the current
flow as a function of incident light drives the Varactor diode at which the
voltage drop is a function of current generated by the photodetector. To
engineer the system, the effect of some parameters is investigated. One of the
critical parameters is the microwave cavity to the photodetector coupling
factor. Our results indicate that this coupling factor induces a significant
difference in the new design as compared to the optomechanical quantum
illumination system. At some specific values of the coupling factor, the modes
remained completely entangled up to 5.5 K and partially entangled around 50 K.
- Abstract(参考訳): 本研究では,高温での動作や熱励起光子の閉じ込めなどのシステム性能を高めるために,光電子量子照明システムの設計に重点を置いている。
光学ベースの量子照明システムは研究され、高温での動作はモード間の絡み合いを維持するために非常に重要であることが示された。
主な問題は、多数の熱励起光子が生成され、絡み合いが悪化する低い周波数で機械部品が動作しなければならないことである。
この問題を解決するため、機械部品を光電子部品に置き換えることに注力する。
本システムでは、光検出器によって励起されるバラクターダイオードを介して、光学キャビティをマイクロ波キャビティに結合する。
光検出器は光キャビティモードにより励起され、入射光の関数として電流の流れを駆動し、電圧降下が光検出器によって発生する電流の関数であるバラクターダイオードを駆動する。
システムを設計するために,パラメータの影響について検討した。
臨界パラメータの1つは光検出器結合係数へのマイクロ波空洞である。
以上の結果から,この結合係数は,光量子照明システムと比較して,新しい設計に大きな違いをもたらすことが示唆された。
カップリング係数の特定の値において、モードは5.5Kまで完全に絡み合っており、部分的には50Kまで絡み合っていた。
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