論文の概要: Tutorial: Cavity Quantum Optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.02596v1
- Date: Fri, 4 Nov 2022 17:11:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 08:59:08.837540
- Title: Tutorial: Cavity Quantum Optomechanics
- Title(参考訳): チュートリアル:Cavity Quantum Optomechanics
- Authors: Amarendra K. Sarma and Sampreet Kalita
- Abstract要約: 典型的な空洞光学系は2つの鏡で構成され、1つは固定され、もう1つは可動である。
このチュートリアルは、理論家と実験家の両方が読者に、この非常に実りの多い研究分野の先進的な研究を行う動機となるだろう。
- 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: Exploring quantum physics in macroscopic systems and manipulating these
systems for various technological applications has been a topic of intense
research in the last one decade or so. In this regard, the field of cavity
quantum optomechanics turns out to be one of the most rapidly emerging area of
research. It has opened many doors to study various open ended fundamental
questions in quantum physics, apart from numerous possible applications. A
typical cavity optomechanical system consists of two mirrors, one fixed while
the other one is movable. These systems may be of micrometer or nano-meter in
dimensions. The electromagnetic radiation incident on the system may get
coupled to the mechanical motion of the movable mirror. This opto-mechanical
coupling is the root of all phenomena such as quantum entanglement,
state-transfer, squeezing and so on. In this short tutorial, basic concepts of
cavity quantum optomechanics are discussed. We hope that this tutorial would
motivate readers, both theorists and experimentalists, to take up advanced
studies in this immensely fruitful area of research.
- Abstract(参考訳): マクロなシステムで量子物理学を探求し、様々な技術応用のためにこれらのシステムを操作することは、過去10年ほどで激しい研究のトピックとなった。
この点において、空洞量子光学の分野は、最も急速に発展した研究分野の1つであることが判明した。
量子物理学における様々なオープンエンドの基本的な問題を研究するための多くの扉を開いた。
典型的なキャビティ光学系は2つの鏡で構成され、1つは固定され、もう1つは可動である。
これらのシステムは寸法がマイクロメートルまたはナノメートルである。
システムに発生する電磁放射は、可動ミラーの機械的運動に結合される可能性がある。
この光機械的カップリングは、量子の絡み合い、状態転移、スクイージングなどの全ての現象の根源である。
この短いチュートリアルでは、空洞量子光学の基礎概念について論じる。
このチュートリアルは、理論家と実験家の両方が、この非常に実りの多い研究分野の先進的な研究を読者に促すことを願っている。
関連論文リスト
- Open quantum systems -- A brief introduction [0.0]
このテキストは、駆動散逸多体系の物理学の簡単な導入である。
我々は、(Gorini-Kossakowski-Sudarshan-) Lindbladマスター方程式という、オープン量子系の最も単純で、もっとも効果的に記述する1つに焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-23T21:46:57Z) - Quantum Information Processing with Molecular Nanomagnets: an introduction [49.89725935672549]
本稿では,量子情報処理の導入について紹介する。
量子アルゴリズムを理解し設計するための基本的なツールを紹介し、分子スピンアーキテクチャ上での実際の実現を常に言及する。
分子スピンキュートハードウェア上で提案および実装された量子アルゴリズムの例を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-31T16:43:20Z) - Cavity magnomechanics: from classical to quantum [5.507868004817828]
磁気材料中のマグノンに基づくハイブリッド量子システムは、過去10年間で大きな進歩を遂げた。
特に、マグノン、マイクロ波空洞光子、振動フォノン間の相互作用は、空洞磁気力学の系を形成する。
ここでは、この新興分野の実験的、理論的進歩について概観する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-30T02:52:15Z) - Quantum Science and the Search for Axion Dark Matter [91.3755431537592]
ダークマターパズルは現代の物理学において最も重要なオープン問題の一つである。
多数の精密実験が、アクシオンのようなダークマターの3つの非重力相互作用を探索している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-24T02:52:56Z) - Quantum Machine Learning: from physics to software engineering [58.720142291102135]
古典的な機械学習アプローチが量子コンピュータの設備改善にどのように役立つかを示す。
量子アルゴリズムと量子コンピュータは、古典的な機械学習タスクを解くのにどのように役立つかについて議論する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-04T23:37:45Z) - Schr\"odinger cat states of a 16-microgram mechanical oscillator [54.35850218188371]
重ね合わせ原理は量子力学の最も基本的な原理の1つである。
そこで本研究では,Schr"odinger cat state of motionにおいて,有効質量16.2マイクログラムの機械共振器を作製した。
重ね合わせの大きさと位相の制御を示し、これらの状態のデコヒーレンスダイナミクスについて検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-01T13:29:44Z) - Mesoscopic Quantum Thermo-mechanics: a new frontier of experimental
physics [0.0]
実験者は、メソスコピック・オブジェクト内のメカニカル・モードを量子レベルまで制御できることを実証した。
メカニカルフォック状態を作成したり、異なる物体から機械的モードを絡ませたり、量子情報を保存したり、ある量子ビットから別の量子ビットへ転送したりすることが可能になった。
これらの全ては、特に量子技術のための新しいエンジニアリングリソースとして言及されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-20T13:35:13Z) - Optomechanics for quantum technologies [0.0]
メカニカルシステムの量子状態準備と絡み合いの進展を概観する。
これには、信号処理とトランスダクション、量子センシング、トポロジカル物理学、および小規模熱力学への応用が含まれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-29T17:12:59Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Roadmap on quantum nanotechnologies [14.315019940429021]
量子現象は一般的に長さで観測可能であり、日々の経験よりも時間スケールが小さい。
過去数十年間、ナノスケールで物質を構造する能力に革命が起こり、単一粒子レベルでの実験が一般的になっている。
これらの量子現象は、ナノスケールの世界と通信し、計算し、探索する方法に革命をもたらす可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-19T22:27:29Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。