論文の概要: Describing squeezed-light experiments without squeezed-light states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.12872v1
- Date: Wed, 25 Nov 2020 16:50:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 00:45:41.953791
- Title: Describing squeezed-light experiments without squeezed-light states
- Title(参考訳): 絞光状態のない絞光実験について
- Authors: Tam\'iris R. Calixto and Pablo L. Saldanha
- Abstract要約: コヒーレント状態は、通常、励起された光の状態を生成し、検出する実験においてレーザー場の状態を記述するために用いられる。
レーザー磁場の絶対位相は未知であるため、その量子状態はランダム位相のコヒーレントな状態の統計的混合によって記述することができる。
ここでは、この混合量子状態を用いた単一モード圧縮真空実験について述べる。
- 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: Coherent states are normally used to describe the state of a laser field in
experiments that generate and detect squeezed states of light. Nevertheless,
since the laser field absolute phase is unknown, its quantum state can be
described by a statistical mixture of coherent states with random phases, which
is equivalent to a statistical mixture of Fock states. Here we describe
single-mode squeezed vacuum experiments using this mixed quantum state for the
laser field. Representing the laser state in the Fock basis, we predict the
usual experimental results without using the squeezing concept in the analysis
and concluding that no squeezed state is generated in the experiments. We
provide a general physical explanation for the noise reduction in the
experiments in terms of a better definition of the relative phase between the
signal and local oscillator fields. This explanation is valid in any
description of the laser field (in terms of coherent or Fock states), thus
providing a deeper understanding of the phenomenon.
- Abstract(参考訳): コヒーレント状態は通常、励起された光の状態を生成し、検出する実験においてレーザー場の状態を記述するために用いられる。
それにもかかわらず、レーザー場絶対位相は未知であるため、その量子状態はランダム相とコヒーレント状態の統計的混合によって記述され、これはフォック状態の統計混合と等価である。
本稿では,この混合量子状態を用いた単一モード圧縮真空実験について述べる。
レーザー状態をフォックベースで表し, 解析にスクイーズの概念を用いずに通常の実験結果を予測し, 実験ではスクイーズ状態が発生しないことを結論付ける。
信号場と局所発振器場の相対位相をよりよく定義する観点から,実験におけるノイズ低減に関する一般的な物理的説明を提供する。
この説明はレーザー場(コヒーレント状態またはフォック状態)のあらゆる記述において有効であるため、この現象をより深く理解することができる。
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