論文の概要: Let's Burn a hole in the Binomial state of the radiation field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.11438v1
- Date: Fri, 20 Nov 2020 18:36:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 14:45:42.785601
- Title: Let's Burn a hole in the Binomial state of the radiation field
- Title(参考訳): 放射線場の二項状態の穴を燃やしましょう
- Authors: Priya Malpani
- Abstract要約: 非古典的な状態におけるホールバーニング(状態フィルタリング)の役割について検討する。
具体的には、テストベッドとして非古典的な二項状態を選択し、真空で穴を燃やした。
調査の結果, 真空濾過二項状態は非古典的であり, ホール燃焼により非古典的深さが増大することがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In quantum optics, nonclassical properties of various quantum states of
radiation field are frequently studied. Some of those states are finite
dimensional and referred to as qudits. These states are important because of
their potential applications in quantum information processing. Further,
nonclassical states are those which do not have any classical counterpart.
Consequently, to establish quantum supremacy, we always require nonclassical
state. Recently, Sivakumar and Meher have studied the nonclassical properties
of the number state filtered coherent state, and shown that the number state
filtering introduces nonclassical features into coherent state which is
otherwise classical. This observation motivated us to investigate the role of
hole burning (state filtering) on a state which is already nonclassical.
Specifically, we have selected a Binomial state which is known to be
nonclassical as our test bed and burnt a hole at vacuum (equivalently filtered
the vacuum state). To check the nonclassical properties of vacuum filtered
binomial state, we have used Vogel's criterion, criterion of higher- and
lower-order antibunching, criterion of higher-order sub-Poissonian photon
statistics, Linear entropy etc. The investigation results show that vacuum
filtered binomial state studied here is highly nonclassical, and the hole
burning process enhances the nonclassical depth.
- Abstract(参考訳): 量子光学では、放射場の様々な量子状態の非古典的性質が頻繁に研究されている。
これらの状態のいくつかは有限次元であり、quditsと呼ばれる。
これらの状態は量子情報処理における潜在的な応用のために重要である。
さらに、非古典的状態は古典的条件を持たない状態である。
したがって、量子超越性を確立するためには、常に非古典的状態が必要である。
近年、Sivakumar と Meher は数値状態フィルタリングコヒーレント状態の非古典的性質を研究し、数値状態フィルタリングが非古典的特徴を古典的でないコヒーレント状態に導入することを示した。
この観察は、既に非古典的状態におけるホールバーニング(状態フィルタリング)の役割を調べる動機となった。
具体的には, 試験床として非古典的な二項状態を選択し, 真空(真空状態と同程度)で穴を焼いた。
真空濾過二項状態の非古典的性質を確認するために、vogelの基準、高次および低次アンチバンチングの基準、高次サブポアソニアン光子統計の基準、線形エントロピー等を用いた。
調査の結果, 真空濾過二項状態は非古典的であり, ホール燃焼は非古典的深度を高めることがわかった。
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