論文の概要: Quantum optomechanics in tripartite systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.14967v2
- Date: Thu, 3 Nov 2022 18:22:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-21 12:54:55.998837
- Title: Quantum optomechanics in tripartite systems
- Title(参考訳): トリパルタイト系における量子光学
- Authors: Ryan O. Behunin and Peter T. Rakich
- Abstract要約: 2つの異なる光学モードと音響共鳴の相互結合を含む三分割光学相互作用が、機械運動の量子状態の作成、操作、測定にどのように用いられるかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Owing to their long-lifetimes at cryogenic temperatures, mechanical
oscillators are recognized as an attractive resource for quantum information
science and as a testbed for fundamental physics. Key to these applications is
the ability to prepare, manipulate and measure quantum states of mechanical
motion. Through an exact formal solution to the Schrodinger equation, we show
how tripartite optomechanical interactions, involving the mutual coupling
between two distinct optical modes and an acoustic resonance enables quantum
states of mechanical oscillators to be synthesized and interrogated.
- Abstract(参考訳): 低温下での長い寿命のため、機械振動子は量子情報科学の魅力的な資源であり、基礎物理学の試験場として認識されている。
これらの応用の鍵は、機械運動の量子状態を準備し、操作し、測定する能力である。
シュロディンガー方程式の正確な公式解を通じて、2つの異なる光学モード間の相互結合と音響共鳴を含む3部光学相互作用が、機械振動子の量子状態の合成と疑似化を可能にしていることを示す。
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