論文の概要: Entanglement mediated by DC current induced nonreciprocal graphene
plasmonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.10085v1
- Date: Mon, 22 Aug 2022 06:40:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-30 05:08:59.036511
- Title: Entanglement mediated by DC current induced nonreciprocal graphene
plasmonics
- Title(参考訳): DC電流誘起非相互グラフェンプラスミクスによる絡み合い
- Authors: Jay A. Berres, S. Ali Hassani Gangaraj, George W. Hanson
- Abstract要約: 直流電流誘起非相互グラフェンプラズモン分極による絡み合いについて検討した。
非相互システムは絡み合いの強化、制御、保存に最適である。
非相互性グラフェンプラズモンポラリトンがコンカレンスを発生・媒介する有望な候補であることを示す。
- 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: We investigate entanglement mediated by DC current induced nonreciprocal
graphene plasmon polaritons. Nonreciprocal systems are ideal for the
enhancement, control, and preservation of entanglement due to the potential for
unidirectional beam-like wave propagation, i.e., efficiently transporting
photons from one emitter to another. Using a quantum master equation and
three-dimensional Green's function analysis, we investigate a system consisting
of two two-level emitters dominantly interacting via electric current induced
nonreciprocal plasmonic modes of a graphene waveguide. We use concurrence as a
measure of entanglement. We show that nonreciprocal graphene plasmon polaritons
are a promising candidate to generate and mediate concurrence, where it is
shown that there is good enhancement and control of entanglement over vacuum,
which is beneficial for the broad applications of entanglement as a quantum
resource. We believe our findings contribute to the development of quantum
devices, enabling efficient and tunable entanglement between two-level systems,
which is a central goal in quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 直流電流誘起非相反性グラフェンプラズモンポラリトンによる絡み合いについて検討した。
非相互系は、一方向ビームのような波動伝播のポテンシャル、すなわち1つのエミッタから別のエミッタへの光子の効率的な輸送による絡み合いの増強、制御、保存に最適である。
量子マスター方程式と3次元グリーン関数解析を用いて、グラフェン導波路の電磁誘導非相互プラズモンモードを介して相互作用する2つの2レベルエミッタからなるシステムについて検討する。
私たちは絡み合いの尺度としてコンカレンスを使用します。
非相互性グラフェンプラズモンポラリトンがコンカレンスを発生・媒介する有望な候補であることを示し、量子資源としてのエンタングルメントの幅広い応用に有用である真空上のエンタングルメントの優れた拡張と制御が存在することを示した。
我々は,量子デバイスの開発に寄与し,量子技術の中心的な目標である2レベルシステム間の効率と調整可能な絡み合いを可能にすると信じている。
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