論文の概要: Interactive Entanglement in Hybrid Opto-magno-mechanics System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.10120v2
- Date: Wed, 23 Nov 2022 11:26:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-25 20:53:35.801624
- Title: Interactive Entanglement in Hybrid Opto-magno-mechanics System
- Title(参考訳): ハイブリッド光磁気メカニクスシステムにおけるインタラクティブエンタングルメント
- Authors: Jun Wang, Jing-Yu Pan, Ya-Bo Zhao, Jun Xiong and Hai-Bo Wang
- Abstract要約: 複数の量子キャリア間の絡み合いを発生させる新しいキャビティ・オプト・マグノ・メカニカルハイブリッドシステムを提案する。
2つのイットリウム鉄ガーネット(YIG)球が2つの別々のマイクロ波キャビティに埋め込まれ、共振器が結合する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.940638963985537
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a novel cavity opto-magno-mechanical hybrid system to generate
entanglements among multiple quantum carriers, such as magnons, mechanical
resonators, and cavity photons in both the optical and microwave domains. Two
Yttrium iron garnet (YIG) spheres are embedded in two separate microwave
cavities which are joined by a communal mechanical resonator. Because the
microwave cavities are separate, the ferromagnetic resonate frequencies of two
YIG spheres can be tuned independently, as well as the cavity frequencies. We
show that entanglement can be achieved with experimentally reachable
parameters. The entanglement is robust against environmental thermal noise,
owing to the mechanical cooling process achieved by the optical cavity. The
maximum entanglement among different carriers is achieved by optimizing the
parameters of the system. The individual tunability of the separated cavities
allows us to independently control the entanglement properties of different
subsystems and establish quantum channels with different entanglement
properties in one system. This work could provide promising applications in
quantum metrology and quantum information tasks.
- Abstract(参考訳): 本稿では,複数の量子キャリア(例えばマグノン,メカニカル共振器,キャビティフォトン)間の絡み合いを光学領域とマイクロ波領域の両方で生成する新しいキャビティオプティオプティオプティ・マグノ・メカニカルハイブリッドシステムを提案する。
2つのイットリウム鉄ガーネット(YIG)球が2つの別々のマイクロ波キャビティに埋め込まれ、共振器が結合する。
マイクロ波共振器は分離しているため、2つのyig球体の強磁性共鳴周波数とキャビティ周波数は独立に調整できる。
実験により到達可能なパラメータで絡み合いを実現できることを示す。
絡み合いは、光学キャビティによって達成される機械的冷却により、環境熱雑音に対して堅牢である。
異なるキャリア間の最大絡み合いは、システムのパラメータを最適化することで達成される。
分離されたキャビティの個々のチューナビリティは、異なるサブシステムの絡み合い特性を独立に制御し、1つのシステムで異なる絡み合い特性を持つ量子チャネルを確立することができる。
この研究は量子力学や量子情報処理に有望な応用をもたらす可能性がある。
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