論文の概要: Two-photon edge states in photonic topological insulators: topological
protection versus degree of entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.10461v1
- Date: Fri, 20 Nov 2020 15:51:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 14:55:23.158690
- Title: Two-photon edge states in photonic topological insulators: topological
protection versus degree of entanglement
- Title(参考訳): フォトニックトポロジー絶縁体における2光子エッジ状態:位相保護と絡み合いの程度
- Authors: Konrad Tschernig, Alvaro Jimenez-Galan, Demetrios N. Christodoulides,
Misha Ivanov, Kurt Busch, Miguel A. Bandres, and Armando Perez-Leija
- Abstract要約: トポロジカル絶縁体はバルク内の絶縁特性とエッジに沿った散乱のない輸送を結合する。
トポロジカルフォトニック格子における絡み合った状態の脆弱性に寄与する物理的メカニズムを同定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Topological insulators combine insulating properties in the bulk with
scattering-free transport along edges, supporting dissipationless
unidirectional energy and information flow even in the presence of defects and
disorder. The feasibility of engineering quantum Hamiltonians with photonic
tools, combined with the availability of entangled photons, raises the
intriguing possibility of employing topologically protected entangled states in
optical quantum computing and information processing. However, while two-photon
states built as a product of two topologically protected single-photon states
inherit full protection from their single-photon "parents", high degree of
non-separability may lead to rapid deterioration of the two-photon states after
propagation through disorder. We identify physical mechanisms which contribute
to the vulnerability of entangled states in topological photonic lattices and
present clear guidelines for maximizing entanglement without sacrificing
topological protection.
- Abstract(参考訳): トポロジカルな絶縁体は、バルクの絶縁特性とエッジに沿った散乱のない輸送を結合し、欠陥や障害が存在する場合でも散逸のない一方向エネルギーと情報の流れをサポートする。
量子ハミルトニアンと光子ツールを組み合わせることで、量子量子量子コンピューティングや情報処理において位相的に保護されたエンタングル状態を用いる可能性が高まる。
しかしながら、2光子状態は2つのトポロジカルに保護された単一光子状態の積として構築され、1光子状態の「親」から完全な保護を受け継いだが、高い非分離性は、障害による伝播後の2光子状態の急速な劣化を引き起こす可能性がある。
トポロジカルフォトニック格子における絡み合い状態の脆弱性に寄与する物理的メカニズムを特定し,トポロジカル保護を犠牲にすることなく絡み合いを最大化するための明確なガイドラインを示す。
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