論文の概要: Probing of nonlinear hybrid optomechanical systems via partial
accessibility
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.01784v1
- Date: Wed, 5 Jan 2022 19:00:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 05:23:39.779485
- Title: Probing of nonlinear hybrid optomechanical systems via partial
accessibility
- Title(参考訳): 部分的アクセシビリティによる非線形ハイブリッド光学系の探索
- Authors: V. Montenegro, M. G. Genoni, A. Bayat, M. G. A. Paris
- Abstract要約: ハイブリッド光学系では、関連する原子-光と光-力学結合を決定することが不可欠である。
結合を探索する最適なサブシステムを決定するために、包括的解析を行う。
広く使われているホモダイン検出は、光度自由度から結合に関する情報のかなりの部分を取り出すことができることを示す。
- 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: Hybrid optomechanical systems are emerging as a fruitful architecture for
quantum technologies. Hence, determining the relevant atom-light and
light-mechanics couplings is an essential task in such systems. The fingerprint
of these couplings is left in the global state of the system during
non-equilibrium dynamics. However, in practice, performing measurements on the
entire system is not feasible, and thus, one has to rely on partial access to
one of the subsystems, namely the atom, the light, or the mechanics. Here, we
perform a comprehensive analysis to determine the optimal subsystem for probing
the couplings. We find that if the light-mechanics coupling is known or
irrelevant, depending on the range of the qubit-light coupling, then the
optimal subsystem can be either light or the qubit. In other scenarios, e.g.,
simultaneous estimation of the couplings, the light is usually the optimal
subsystem. This can be explained as light is the mediator between the other two
subsystems. Finally, we show that the widely used homodyne detection can
extract a fair fraction of the information about the couplings from the light
degrees of freedom.
- Abstract(参考訳): ハイブリッド光学システムは量子技術の実りあるアーキテクチャとして登場しつつある。
したがって、関連する原子-光と光-力学結合を決定することは、そのようなシステムにおいて必須の課題である。
これらの結合の指紋は、非平衡力学の間、システムの大域的な状態に残される。
しかし、実際にはシステム全体で測定を行うことは不可能であり、それゆえ、サブシステム(原子、光、または力学)の1つへの部分的なアクセスに頼る必要がある。
本稿では,結合を探索する最適なサブシステムを決定するための包括的解析を行う。
量子ビット-光結合の範囲によって、光-力学結合が知られているか無関係であれば、最適なサブシステムは光または量子ビットのいずれかである。
他のシナリオ、例えばカップリングの同時推定では、光は通常最適なサブシステムである。
これは光が他の2つのサブシステム間の仲介者であるため説明できる。
最後に, 広く用いられているホモダイン検出は, 光度自由度からカップリングに関する情報のかなりの部分を抽出することができることを示した。
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