論文の概要: Witnessing Light-Driven Entanglement using Time-Resolved Resonant
Inelastic X-Ray Scattering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.02283v2
- Date: Fri, 7 Oct 2022 03:03:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-27 18:38:11.533569
- Title: Witnessing Light-Driven Entanglement using Time-Resolved Resonant
Inelastic X-Ray Scattering
- Title(参考訳): 時間分解共鳴非弾性x線散乱を用いた光駆動エンタングルメント
- Authors: Jordyn Hales, Utkarsh Bajpai, Tongtong Liu, Denitsa R. Baykusheva,
Mingda Li, Matteo Mitrano, Yao Wang
- Abstract要約: 量子材料における絡み合いの特性と制御は、次世代の量子技術にとって不可欠である。
本稿では,時間依存型量子フィッシャー情報と量子物質の過渡状態の絡み合い深さを定量化する手法を提案する。
我々の研究は、固体可視光超高速分光測定により、光駆動型量子材料の絡み合いを実験的に観測し制御するための段階を定めている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.180110565400524
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Characterizing and controlling entanglement in quantum materials is crucial
for next-generation quantum technologies. However, defining a quantifiable
figure of merit for entanglement in a material is theoretically and
experimentally challenging. At equilibrium, the presence of entanglement can be
diagnosed by extracting entanglement witnesses from spectroscopies and
extending this approach to nonequilibrium states could lead to the discovery of
novel dynamical phenomena. Here, we propose a systematic approach to quantify
the time-dependent quantum Fisher information and entanglement depth of
transient states of quantum materials through time-resolved resonant inelastic
x-ray scattering, a recently developed solid-state pump-probe technique. Using
a quarter-filled extended Hubbard model as an example, we benchmark the
efficiency of this approach and predict a light-enhanced quantum entanglement,
due to the proximity to a phase boundary. Our work sets the stage for
experimentally witnessing and controlling entanglement in light-driven quantum
materials via solid-state accessible ultrafast spectroscopic measurements.
- Abstract(参考訳): 量子材料における絡み合いの特性化と制御は次世代量子技術にとって不可欠である。
しかし、材料の絡み合いに対する定量化可能な評価指標の定義は理論的に実験的に困難である。
平衡状態において、エンタングルメントの存在は、スペクトルからエンタングルメント証人を抽出し、このアプローチを非平衡状態に拡張することで、新しい力学現象の発見に繋がる可能性がある。
本稿では,近年開発された固体ポンププローブ法である時間分解共鳴非弾性X線散乱を用いて,時間依存型量子フィッシャー情報と量子物質の過渡状態の絡み合う深さを定量化する手法を提案する。
例えば、四分法拡張Hubbardモデルを用いて、この手法の効率をベンチマークし、位相境界に近いため、光を増幅した量子絡み合いを予測する。
我々の研究は、固体からアクセス可能な超高速分光測定による光駆動量子材料の絡み合いを実験的に目撃し制御する段階を定めている。
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