論文の概要: Decoherence effects in quantum nondemolition measurement induced
entanglement between Bose-Einstein condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.08990v2
- Date: Mon, 4 Jul 2022 12:12:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 04:26:32.648325
- Title: Decoherence effects in quantum nondemolition measurement induced
entanglement between Bose-Einstein condensates
- Title(参考訳): ボース-アインシュタイン凝縮体間の量子非破壊測定誘起絡み合いにおけるデコヒーレンス効果
- Authors: Shuai Gao, Ebubechukwu O. Ilo-Okeke, Yuping Mao, Manikandan Kondappan,
Juan E. Aristizabal-Zuluaga, Valentin Ivannikov, and Tim Byrnes
- Abstract要約: ボース・アインシュタイン凝縮体(BECs)間の量子非退化(QND)測定誘起絡み合いの堅牢性について検討する。
このスキームによって生じる絡み合った状態における2つの支配的なデコヒーレンス、原子のデファス、および光子損失を解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.6827848089389486
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study the robustness of quantum nondemolition (QND) measurement-induced
entanglement between Bose-Einstein Condensates (BECs). We consider an
experimental scheme where two BECs are placed in the paths of a Mach-Zehnder
interferometer, and a QND interaction creates entanglement between coherent
light and the atoms. We analyze the two dominant channels of decoherence,
atomic dephasing and photon loss on the entangled states produced by this
scheme. We calculate the effect of dephasing on the variance and expectation
values of the spin operators, entanglement, and correlation criteria. Our
analysis does not use the Holstein-Primakoff approximation and is capable of
modeling long light-atom interaction times, producing non-Gaussian states
beyond the two-mode squeezed states. In the presence of dephasing, the
entangled states are robust in the macroscopic limit as long as the
dimensionless interaction time is less than $ 1/\sqrt{N}$, where $ N $ is the
number of atoms in the BEC. For photon loss, the entangled states generated by
long interaction times show remarkable robustness that makes the scheme
promising for various quantum information applications.
- Abstract(参考訳): 本研究では, ボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)間の量子非退化(QND)測定による絡み合いについて検討した。
我々は、2つのBECをマッハ・ツェンダー干渉計の経路に配置し、QND相互作用によってコヒーレント光と原子の絡み合いが生じる実験計画を考える。
このスキームによって生じる絡み合った状態における2つの支配的なデコヒーレンス、原子デファス、および光子損失を解析する。
本研究では,スピン演算子の分散と期待値,絡み合い,相関基準に対する重み付けの影響を計算する。
解析ではホルシュタイン-プリマコフ近似は使用せず、長い光と原子の相互作用時間をモデル化し、2モードの圧縮状態を超える非ガウス状態を生成することができる。
強調の存在下では、無次元相互作用時間は 1/\sqrt{n}$ 以下である限り、エンタングル状態はマクロ的極限において頑健であり、ここで $ n $ はbec内の原子数である。
光子損失の場合、長い相互作用時間によって生じる絡み合った状態は驚くべき強固さを示し、様々な量子情報応用に有望である。
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