論文の概要: The origin of Franson-type nonlocal correlation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.10148v3
- Date: Wed, 1 Mar 2023 13:05:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 03:12:24.791013
- Title: The origin of Franson-type nonlocal correlation
- Title(参考訳): フランソン型非局所相関の起源
- Authors: B. S. Ham
- Abstract要約: フランソン型非局所相関は、2つの縁の間で測定された2階の強度についてである。
非局所フリンジは独立局所パラメータの結合相関係を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Franson-type nonlocal correlation is for the second-order intensity fringes
measured between two remotely separated photons via coincidence detection,
whereas their locally measured first-order intensities are uniform. This
nonlocal intensity-product fringe shows a joint-phase relation of independent
local parameters. Here, the Franson nonlocal correlation is investigated using
a coherence approach based on the wave nature of quantum mechanics to
understand the mysterious quantum feature of nonlocal fringes. For this, a
typical Franson scheme based on entangled photon pairs is coherently analyzed
for both local and nonlocal correlations, where the local intensities are due
to many-wave interference between measured photos. For the nonlocal fringe,
however, coincidence detection results in selective measurements, resulting in
second-order amplitude superposition between locally measured photon basis
products. Due to the intrinsic property of a fixed sum-phase relation between
entangled photons in each pair, the joint-phase relation of the nonlocal fringe
is immune to the random spectral detuning of photon pairs. As in the
first-order amplitude superposition of a single photon self-interference, the
second-order amplitude superposition between nonlocal basis-products is the
origin of the nonlocal fringe.
- Abstract(参考訳): フランソン型非局所相関は、偶然検出により2つの遠隔分離光子間で測定された2次強度差に対してである。
この非局所強度-生成フリンジは、独立局所パラメータの結合相関係を示す。
ここで、フランソン非局所相関は、非局所フリンジの謎の量子特徴を理解するために、量子力学の波動の性質に基づくコヒーレンスアプローチを用いて研究される。
このために、交絡光子対に基づく典型的なフランソンスキームは、局所的および非局所的な相関関係において、測定された写真間の多波長干渉によって局所的な強度が引き起こされるため、コヒーレントに解析される。
しかし、非局所フリンジの場合、一致検出は選択的に測定され、局所的に測定された光子基底積間の2次振幅重ね合わせとなる。
各対の絡み合った光子間の固定的な総和位相関係の内在性のため、非局所的な光子の結合相関係は光子対のランダムスペクトル変形に免疫する。
単一光子自己干渉の1次振幅重ね合わせと同様に、非局所基底積間の2次振幅重ね合わせは非局所フリンジの起源である。
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