論文の概要: Single-mode input squeezing and tripartite entanglement in three-mode
ponderomotive optomechanics simulations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.07053v3
- Date: Thu, 16 Dec 2021 10:16:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 05:29:12.828614
- Title: Single-mode input squeezing and tripartite entanglement in three-mode
ponderomotive optomechanics simulations
- Title(参考訳): 3モード視聴覚シミュレーションにおける単モード入力スクイージングと三成分絡み合い
- Authors: Kahlil Y. Dixon, Lior Cohen, Narayan Bhusal, Jesse Frank, Jonathan P.
Dowling and Thomas Corbitt
- Abstract要約: 本稿では,2つの単モード圧縮光電場を最適キャビティに注入する方式を提案する。
数値シミュレーションにより、量子絡み合いは、2つの四角い励起光場のスクイーズ強度とスクイーズ角度を慎重に選択することで大幅に向上できることを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: Quantum entanglement is a crucial resource for a wide variety of quantum
technologies. However, the current state-of-art methods to generate quantum
entanglement in optomechanical systems are not as efficient as all-optical
methods utilizing nonlinear crystals. This article proposes a new scheme in
which two single-mode squeezed light fields are injected into an optomechanical
cavity. We demonstrate through our numerical simulations that the quantum
entanglement can be substantially enhanced with the careful selection of
squeezing strength and squeezing angle of the two quadrature squeezed light
fields. Our results represent a significant improvement in output bipartite
photon-photon entanglement over the previously demonstrated schemes using two
coherent light fields as inputs. These simulations predict a maximum increase
in bipartite optical entanglement by a factor of about 6, as well as increases
in the quantum noise of the output light. A perceived loss of quantum
information at certain squeezing angles is attributed to tripartite
entanglement between the two optical fields and the optomechanical oscillator
(OMO). At particular squeezing angles, the bipartite (or tripartite)
entanglement can be increased, thus introducing a method of optically
controlling the intracavity entanglement. These mechanics can benefit various
optical quantum technologies utilizing optomechanical entanglement and
continuous variable quantum optics.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合いは様々な量子技術にとって重要な資源である。
しかし、光力学系において量子エンタングルメントを生成する現在の最先端手法は、非線形結晶を用いた全光学法ほど効率的ではない。
本稿では, 2つの単モード圧縮光場を光機械的キャビティに注入する新しい方式を提案する。
数値シミュレーションにより、量子絡み合いは、2つの四角い励起光場のスクイーズ強度とスクイーズ角度を慎重に選択することで大幅に向上できることを示した。
以上の結果から, 2つのコヒーレント光場を入力として用いる方式と比較して, 出力2成分光子・光子絡み合いが著しく改善した。
これらのシミュレーションは、出力光の量子ノイズの増加とともに、約6の因子によるバイパートライトの光絡み合いの最大増加を予測する。
特定のスクイーズ角度での量子情報の損失は、2つの光場とオプトロメカニカル発振器(OMO)の間の三分極絡みに起因する。
特にスクイーズ角では、二分体(または三分体)の絡み合いを増加させ、空洞内絡み合いを光学的に制御する方法を導入することができる。
これらの力学は、光学的絡み合いと連続可変量子光学を利用する様々な光学量子技術の恩恵を受けることができる。
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