論文の概要: Exploring quantum correlations in a hybrid optomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.07753v2
- Date: Fri, 2 Sep 2022 21:02:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-16 19:09:32.231841
- Title: Exploring quantum correlations in a hybrid optomechanical system
- Title(参考訳): ハイブリッド光力学系における量子相関の探索
- Authors: Smail Bougouffa, Mohannad Al-Hmoud, and Jabir Wali Hakami
- Abstract要約: キャビティ内エンタングルメントを高めるために,2つの結合したオプティメカニカルキャビティを提案する。
光ホッピングは光モード間の結合を確立するために使用され、フォノンはメカニカルトンネル共振器間の結合を確立するために用いられる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: In quantum simulations and experiments on optomechanical cavities, coherence
control is a challenging issue. We propose a scheme of two coupled
optomechanical cavities to enhance the intracavity entanglement. Photon hopping
is employed to establish couplings between optical modes, while phonon
tunneling is utilized to establish couplings between mechanical resonators.
Both cavities are driven by classical light. We explore the influences of
coupling strengths of the quantum correlations generated inside each cavity
using two types of quantum measures: logarithmic negativity and quantum
steering. This analysis will reveal the significance of these quantum metrics
as well as their various aspects in the Doppler regime. We also investigate
stability conditions based on coupling strengths. Therefore, it is possible to
quantify the degree of intracavity entanglement. The generated entanglement can
be enhanced by choosing the appropriate photon and phonon hopping strengths. A
set of parameters based on the currently available experimental data was used
in the calculations.
- Abstract(参考訳): 量子シミュレーションや光力学的キャビティの実験では、コヒーレンス制御は難しい問題である。
キャビティ内エンタングルメントを高めるために,2つの結合したオプティメカニカルキャビティを提案する。
光ホッピングは光モード間の結合を確立するために使用され、フォノントンネルは機械共振器間の結合を確立するために用いられる。
両方の空洞は古典的な光によって駆動される。
対数ネガティビティと量子ステアリングの2種類の量子測度を用いて、各空洞内で発生した量子相関のカップリング強度の影響について検討する。
この分析は、これらの量子メトリクスの重要性とドップラー系における様々な側面を明らかにする。
また,結合強度に基づく安定性条件についても検討した。
したがって、空洞内絡み合いの程度を定量化することができる。
適切なフォトン及びフォノンホッピング強度を選択することにより、生成した絡み合いを高めることができる。
現在利用可能な実験データに基づくパラメータのセットが計算に使用された。
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