論文の概要: Effective discrimination of chiral molecules in a cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.03048v1
- Date: Fri, 7 Aug 2020 09:08:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 21:53:07.384063
- Title: Effective discrimination of chiral molecules in a cavity
- Title(参考訳): キャビティ中のキラル分子の効果的な識別
- Authors: Yi-Hao Kang, Zhi-Cheng Shi, Jie Song, and Yan Xia
- Abstract要約: 空洞内におけるキラル分子の正確な識別を実現する手法を提案する。
分子のハンドネスは、キャビティ上のホモダイン測定によって読み取ることができる。
スキームはエラー、ノイズ、デコヒーレンスに敏感である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.87698945077745
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a scheme to realize precise discrimination of chiral molecules in
a cavity. Assisted by additional laser pulses, cavity fields can evolve to
different coherence states with contrary-sign displacements according to the
handedness of molecules. Consequently, the handedness of molecules can be read
out with homodyne measurement on the cavity, and the successful probability is
nearly unity without very strong cavity fields. Numerical results show that the
scheme is insensitive to errors, noise and decoherence. Therefore, the scheme
may provide helpful perspectives for accurate discrimination of chiral
molecules.
- Abstract(参考訳): 空洞内におけるキラル分子の正確な識別を実現する手法を提案する。
追加のレーザーパルスにより、キャビティフィールドは分子のハンドネスに応じて反対符号の変位を伴う異なるコヒーレンス状態に進化することができる。
その結果、分子のハンドネスはキャビティ上のホモダイン測定によって読み取ることができ、成功確率は、非常に強いキャビティ場を持たないほぼ一様である。
数値的な結果から,このスキームは誤差やノイズ,デコヒーレンスに敏感であることがわかった。
したがって、このスキームはキラル分子の正確な識別に役立つ。
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