論文の概要: Entanglement enhancement in cavity magnomechanics by an optical
parametric amplifier
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.07207v1
- Date: Mon, 15 Aug 2022 14:12:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-31 01:28:07.999270
- Title: Entanglement enhancement in cavity magnomechanics by an optical
parametric amplifier
- Title(参考訳): 光パラメトリック増幅器による空洞磁気力学のエンタングルメント向上
- Authors: Bakht Hussain, Shahid Qamar, Muhammad Irfan
- Abstract要約: パラメトリック増幅器の位相の適切な選択は、バイパルタイト絡みの増大につながることを示す。
三部体の絡み合いはOPAの存在下で著しく増強される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.5796128464650274
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a method to enhance bipartite and tripartite entanglement in
cavity magnomechanics using an optical parametric amplifier (OPA). We analyze
this system and identified parametric regimes where different types of
entanglement are enhanced. We show that a proper choice of the phase of the
parametric amplifier leads to the enhancement of the bipartite entanglements.
Moreover, the tripartite entanglement is also significantly enhanced in the
presence of OPA. The OPA not only enhances the strength of entanglement but
also increases the domain of entanglement over a wider space of detunings as
compared to the system when no OPA is present. Similarly, the robustness of
entanglement against temperature is also enhanced. Another important
consequence of OPA is the fact that it relaxes the requirement of strong
magnon-phonon coupling to generate cavity-magnon entanglement which is
necessary for the case when OPA is not present. We believe that the presented
scheme is a step forward to realize robust quantum entanglement using current
technology.
- Abstract(参考訳): 光パラメトリック増幅器(OPA)を用いたキャビティマグノメカニクスにおける二分極と三分極の絡み合いを高める手法を提案する。
このシステムを解析し、異なる種類の絡み合いが強化されるパラメトリックな状態を特定する。
パラメトリック増幅器の位相を適切に選択すると、二成分の絡み合いが増大することを示す。
さらに,OPAの存在下では,三部体の絡み合いも著しく向上した。
OPAは絡み合いの強さを高めるだけでなく、OPAが存在しないシステムと比較して、より広いゆがみの空間上での絡み合いの領域を増加させる。
同様に、温度に対する絡み合いの堅牢性も向上する。
OPAのもう一つの重要な結果は、OPAが存在しない場合に必要となるキャビティ-マグノンの絡み合いを生成するために強いマグノン-フォノン結合の要求を緩和するという事実である。
提案手法は,現在の技術を用いてロバストな量子絡み合いを実現するための一歩であると考えられる。
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