論文の概要: Tailoring the degree of entanglement of two coherently coupled quantum
emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.10584v1
- Date: Wed, 22 Sep 2021 08:30:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-14 01:27:10.173289
- Title: Tailoring the degree of entanglement of two coherently coupled quantum
emitters
- Title(参考訳): 2つのコヒーレント結合量子エミッタの絡み合いの程度を測る
- Authors: J.-B Trebbia (LP2N), Q Deplano (LP2N), P Tamarat (LP2N), B Lounis
(LP2N)
- Abstract要約: 制御された分子の絡み合いは、コヒーレント結合によって支配されるより複雑な物理的または生物学的機構を解読するためのテストベンチとして機能する。
低温マトリクスに閉じ込められた有機分子の対を同定するためにハイパースペクトルイメージングを実装した。
また,レーザー場を振幅と位相に調整した長寿命サブラジアント非局在状態の遠方場選択的励起を示す。
- 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: The control and manipulation of quantum-entangled non-local states is a
crucial step for the development of quantum information processing. A promising
route to achieve such states on a wide scale is to couple solid-state quantum
emitters through their coherent dipole-dipole interactions. Entanglement in
itself is challenging, as it requires both nanometric distances between
emitters and nearly degenerate electronic transitions. Implementing
hyperspectral imaging to identify pairs of coupled organic molecules trapped in
a low temperature matrix, we reach distinctive spectral signatures of maximal
molecular entanglement by tuning the optical resonances of the quantum emitters
by Stark effect. We also demonstrate far-field selective excitation of the
long-lived subradiant delocalized states with a laser field tailored in
amplitude and phase. Interestingly, optical nanoscopy images of the entangled
molecules unveil novel spatial signatures that result from quantum
interferences in their excitation pathways and reveal the exact locations of
each quantum emitter. Controlled molecular entanglement can serve as a
test-bench to decipher more complex physical or biological mechanisms governed
by the coherent coupling and paves the way towards the realization of new
quantum information processing platforms.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合った非局所状態の制御と操作は、量子情報処理の発展にとって重要なステップである。
大規模にそのような状態を達成するための有望なルートは、コヒーレントな双極子-双極子相互作用を通じて固体量子エミッタを結合することである。
エンタングルメント自体は、エミッター間のナノメートル距離とほぼ縮退する電子遷移の両方を必要とするため、難しい。
高温マトリクスに閉じ込められた有機分子の対を高スペクトルイメージングにより同定し、スターク効果により量子放出体の光共鳴を調整し、最大分子エンタングルメントの特異なスペクトル特性を得る。
また,レーザー場を振幅と位相に調整した長寿命サブラジアント非局在状態の遠方界選択的励起を示す。
興味深いことに、絡み合った分子の光学的ナノスコープ画像は、励起経路の量子干渉によって生じる新しい空間的シグネチャを示し、それぞれの量子エミッタの正確な位置を明らかにする。
制御された分子の絡み合いは、コヒーレントカップリングによって制御されるより複雑な物理的または生物学的メカニズムを解読するテストベンチとなり、新しい量子情報処理プラットフォームの実現に向けて道を開く。
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