論文の概要: Fast Optomechanical Photon Blockade
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.00628v1
- Date: Thu, 1 Dec 2022 16:27:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 19:16:22.864535
- Title: Fast Optomechanical Photon Blockade
- Title(参考訳): 高速光機械的光子遮断
- Authors: Yuxun Ling and Sofia Qvarfort and Florian Mintert
- Abstract要約: 光子遮断効果は、単一光子源の開発において一般的に利用される。
ここでは、複数の光子のフォック状態振幅の破壊的干渉を利用する制御スキームを導出する。
結果として生じる光子遮断量子状態の準備時間は、光学的相互作用強度によってのみ制限される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The photon blockade effect is commonly exploited in the development of
single-photon sources. While the photon blockade effect could be used to
prepare high-fidelity single-photon states in idealized regimes, practical
implementations in optomechanical systems suffer from an interplay of competing
processes. Here we derive a control scheme that exploits destructive
interference of Fock state amplitudes of more than one photon. The resulting
preparation time for photon-blockaded quantum states is limited only by the
optomechanical interaction strength and can thus be orders of magnitude shorter
than in existing schemes that achieve photon-blockaded state in the steady
state.
- Abstract(参考訳): 光子遮断効果は、単一光子源の開発で一般的に利用される。
光子遮断効果は理想化された方法で高忠実度単光子状態を作成するのに使用できるが、光機械システムにおける実用的な実装は競合する過程の相互作用に苦しむ。
ここでは、複数の光子のフォック状態振幅の破壊的干渉を利用する制御スキームを導出する。
結果として生じる光子遮断量子状態の準備時間は、光学的相互作用強度によってのみ制限されるため、定常状態における光子遮断状態を達成する既存のスキームよりも桁違いに短い。
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