論文の概要: Proposal for a Bell test in cavity optomagnonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.06429v2
- Date: Sun, 6 Feb 2022 08:41:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-08 11:32:34.305981
- Title: Proposal for a Bell test in cavity optomagnonics
- Title(参考訳): 空洞光学におけるベル試験の提案
- Authors: Hong Xie, Zhi-Gao Shi, Le-Wei He, Xiang Chen, Chang-Geng Liao, Xiu-Min
Lin
- Abstract要約: 本稿では,空洞オポマグノニクスの新興分野におけるベル不等式をテストすることを提案する。
強磁性結晶の球面は、2つの光学的ささやかなギャラリーモードと1つのマグノンモードをサポートする。
ベル不平等の有意な違反は, 実験的に相関する弱結合状態において得ることができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.463089693830394
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a proposal to test Bell inequality in the emerging field of cavity
optomagnonics, where a sphere of ferromagnetic crystal supports two optical
whispering gallery modes and one magnon mode. The two optical modes are driven
by two laser pulses, respectively. Entanglement between magnon mode and one of
the two optical modes will be generated by the first pulse, and the state of
magnon mode is subsequently mapped into another optical mode via the second
pulse. Hence correlated photon-photon pairs is created out of the cavity. A
Bell test can be implemented using these pairs, which enables us to test local
hidden-variable models at macroscopic optomagnonical system. Our results show
that a significant violation of Bell inequality can be obtained in the
experimentally relevant weak-coupling regime. The violation of Bell inequality
not only verifies the entanglement between magnons and photons, but also
implies that cavity optomagnonics is a promising platform for quantum
information processing tasks.
- Abstract(参考訳): 強磁性結晶の球面が2つの光発振ギャラリーモードと1つのマグノンモードをサポートするキャビティオポマグノーニクスの新興分野におけるベル不等式をテストすることを提案する。
2つの光モードはそれぞれ2つのレーザーパルスによって駆動される。
マグノンモードと2つの光学モードの1つの間の絡み合いは、第1のパルスによって生成され、その後、マグノンモードの状態は第2のパルスを介して別の光学モードにマッピングされる。
したがって、相関した光子-光子対は空洞から生成される。
ベルテストはこれらのペアを使って実装でき、マクロ光学系において局所隠れ変数モデルをテストすることができる。
以上の結果から,ベル不平等の有意な違反は,実験的に相関する弱結合状態において得られることが示唆された。
ベルの不等式違反は、マグノンと光子の絡み合いを検証するだけでなく、キャビティ・オプトマノニクスが量子情報処理タスクの有望なプラットフォームであることを示している。
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