論文の概要: Two-boson quantum interference in time
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.15165v1
- Date: Wed, 30 Dec 2020 14:09:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-18 07:57:04.768971
- Title: Two-boson quantum interference in time
- Title(参考訳): 時間内の2粒子量子干渉
- Authors: Nicolas J. Cerf and Michael G. Jabbour
- Abstract要約: ホン・ウー・マンデル効果(Hong-Ou-Mandel effect)は、2粒子量子干渉のパラダイムである。
ビームスプリッタに衝突する2つの同一ボソンは、両方の出力ポートで偶然検出できない。
根底にあるメカニズムを時間的な不明瞭さとして識別する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The celebrated Hong-Ou-Mandel effect is the paradigm of two-particle quantum
interference. It has its roots in the symmetry of identical quantum particles,
as dictated by the Pauli principle. Two identical bosons impinging on a beam
splitter (of transmittance 1/2) cannot be detected in coincidence at both
output ports, as confirmed in numerous experiments with light or even matter.
Here, we establish that partial time reversal transforms the beamsplitter
linear coupling into amplification. We infer from this duality the existence of
an unsuspected two-boson interferometric effect in a quantum amplifier (of gain
2) and identify the underlying mechanism as timelike indistinguishability. This
fundamental mechanism is generic to any bosonic Bogoliubov transformation, so
we anticipate wide implications in quantum physics.
- Abstract(参考訳): 有名なHong-Ou-Mandel効果は、2粒子量子干渉のパラダイムである。
ポーリ原理(pauli principle)による同一の量子粒子の対称性にそのルーツがある。
ビームスプリッタ(透過率1/2)に衝突する2つの同一のボゾンは、光や物質の多数の実験で確認されたように、両方の出力ポートで偶然検出できない。
ここでは、部分時間反転がビームスプリッタ線形結合を増幅に変換することを確立する。
この双対性から、量子増幅器(ゲイン2)における2-ボソン干渉効果の存在を推定し、基礎となるメカニズムを時間的非識別可能性と同定する。
この基本的なメカニズムはボソニック・ボゴリューボフ変換に汎用的であるため、量子物理学における幅広い影響を予想する。
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