論文の概要: Determination of weak squeezed vacuum state through photon statistics
measurement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.03666v1
- Date: Tue, 7 Dec 2021 12:55:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-05 08:00:36.721532
- Title: Determination of weak squeezed vacuum state through photon statistics
measurement
- Title(参考訳): 光子統計計測による弱圧縮真空状態の定量
- Authors: Guanhua Zuo, Yuchi Zhang, Jing Li, Shiyao Zhu, Yanqiang Guo, Tiancai
Zhang
- Abstract要約: 弱く圧縮された真空光は、量子記憶と様々な量子源の生成において重要な役割を果たす。
一般ホモダイン検出(HD)は、低信号対雑音比とHDシステムの限定分解能により弱いスキーズを決定することができない。
この方法は、非常に弱い非古典性を持つ様々な量子状態の他の量子的特徴を測定するために用いられる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.064808764676522
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Weak squeezed vacuum light, especially resonant to the atomic transition,
plays an important role in quantum storage and generation of various quantum
sources. However, the general homodyne detection (HD) cannot determine weak
squeezing due to the low signal to noise ratio and the limited resolution of
the HD system. Here we provide an alternative method based on photon statistics
measurement to determine the weak squeezing of the squeezed vacuum light
generated from an optical parametric oscillator working far below the
threshold. The approach is established the relationship between the squeezing
parameter and the second-order degree of coherence. The theoretical analysis
agrees well with the experiment results. The advantage of this method is that
it provides a feasible and reliable experimental measure to determine the weak
squeezing with high precision and the measurement is independent on the
detection efficiency. This method can be used to measure other quantum features
for various quantum states with extremely weak non-classicality.
- Abstract(参考訳): 弱められた真空光、特に原子遷移への共鳴は、量子記憶と様々な量子源の生成において重要な役割を果たす。
しかし、一般的なホモダイン検出(HD)は、低信号対雑音比とHDシステムの限定分解能により弱いスキーズを決定できない。
本稿では,光パラメトリック発振器から発生する圧縮真空光の弱スクイーズをしきい値よりはるかに下方で測定するために,光子統計測定に基づく代替手法を提案する。
この手法は, スクイーズパラメータと2次コヒーレンス度の関係を確立した。
理論解析は実験結果とよく一致している。
この方法の利点は, 高精度で弱スクイーズを判定し, 検出効率に依存しない, 実現可能で信頼性の高い実験手段を提供することである。
この方法は、非常に弱い非古典性を持つ様々な量子状態の他の量子的特徴を測定するために用いられる。
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