論文の概要: Photon-number entanglement generated by sequential excitation of a
two-level atom
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.02049v2
- Date: Fri, 8 Apr 2022 16:23:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-27 23:11:00.388697
- Title: Photon-number entanglement generated by sequential excitation of a
two-level atom
- Title(参考訳): 2レベル原子の逐次励起によって生じる光子数絡み合い
- Authors: S. C. Wein, J. C. Loredo, M. Maffei, P. Hilaire, A. Harouri, N.
Somaschi, A. Lema\^itre, I. Sagnes, L. Lanco, O. Krebs, A. Auff\`eves, C.
Simon, P. Senellart, C. Ant\'on-Solanas
- Abstract要約: 絡み合いと自然放出は、量子物理学の多くの応用を導く基本的な量子現象である。
ここでは、この自然過程を用いて、時間に分散された光の光子数の絡み合った状態を生成することができることを示す。
光子数の絡み合いに関する我々の結果は、量子技術に応用した新しい量子光状態を生成するためにさらに活用することができる。
- 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: Entanglement and spontaneous emission are fundamental quantum phenomena that
drive many applications of quantum physics. During the spontaneous emission of
light from an excited two-level atom, the atom briefly becomes entangled with
the photonic field. Here, we show that this natural process can be used to
produce photon-number entangled states of light distributed in time. By
exciting a quantum dot -- an artificial two-level atom -- with two sequential
$\pi$ pulses, we generate a photon-number Bell state. We characterise this
state using time-resolved intensity and phase correlation measurements.
Furthermore, we theoretically show that applying longer sequences of pulses to
a two-level atom can produce a series of multi-temporal mode entangled states
with properties intrinsically related to the Fibonacci sequence. Our results on
photon-number entanglement can be further exploited to generate new states of
quantum light with applications in quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 絡み合いと自然放出は、量子物理学の多くの応用を導く基本的な量子現象である。
励起された2レベル原子からの自発的な光放出の間、原子は光子場と短時間絡み合う。
ここでは,この自然過程を,光子数に絡み合った光を時間的に生成できることを示す。
量子ドット(人工二層原子)を2つのシーケンシャルな$\pi$パルスで励起することで、光子数ベル状態を生成する。
この状態を時間分解強度と位相相関測定を用いて特徴付ける。
さらに,2レベル原子へのパルス列の長い適用により,フィボナッチ配列に固有の特性を持つ複数の時間モード絡み合い状態が生成できることを理論的に示す。
光子数の絡み合いに関する我々の結果は、量子技術に応用した新しい量子光状態を生成するためにさらに活用することができる。
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