論文の概要: High-efficiency entanglement of two microwave fields in cavity
opto-magnomechanical systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.02808v1
- Date: Sat, 7 Jan 2023 08:38:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-10 17:45:26.224058
- Title: High-efficiency entanglement of two microwave fields in cavity
opto-magnomechanical systems
- Title(参考訳): キャビティ光磁気力学系における2つのマイクロ波場の高効率絡み合い
- Authors: Ke Di, Shuai Tan, Liyong Wang, Anyu Cheng, Xi Wang, Yu Liu, Jiajia Du
- Abstract要約: 双対光磁気力学系における2つのマイクロ波場の高効率絡み合いを実現する手法を示す。
この絡み合いは環境温度385 mKまで持続し、提案手法の強靭性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.895527084596321
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We demonstrate a scheme to realize high-efficiency entanglement of two
microwave fields in a dual opto-magnomechanical system. The magnon mode
simultaneously couples with the microwave cavity mode and phonon mode via
magnetic dipole interaction and magnetostrictive interaction, respectively.
Meanwhile, the phonon mode couples with the optical cavity mode via radiation
pressure. Each magnon mode and optical cavity mode adopts a strong red detuning
driving field to activate the beam splitter interaction. Therefore, the
entangled state generated by the injected two-mode squeezed light in optical
cavities can be eventually transferred into two microwave cavities. A
stationary entanglement E_{a_{1}a_{2}}=0.54 is obtained when the input two-mode
squeezed optical field has a squeezing parameter r=1. Meanwhile, the
entanglement E_{a_{1}a_{2}} increases as the squeezing parameter r increases.
This demonstrates the flexible tunability of our scheme. The entanglement
survives up to an environmental temperature about 385 mK, which shows high
robustness of the proposed scheme. Our result is useful for applications which
require high entanglement of microwave fields like quantum radar, quantum
navigation, quantum teleportation, etc.
- Abstract(参考訳): デュアルオプティカル・マグノメカニクスシステムにおいて、2つのマイクロ波場の高効率絡み合いを実現する手法を示す。
マグノンモードは、磁気双極子相互作用と磁歪相互作用を介してマイクロ波共振器モードとフォノンモードとを同時に結合する。
一方、フォノンモードは放射圧を介して光学キャビティモードと結合する。
それぞれのマグノンモードと光キャビティモードは、ビームスプリッタ相互作用を活性化するために強い赤脱調駆動フィールドを採用する。
そのため、光キャビティ内に注入された2モードの圧縮光によって生じる絡み合った状態を、2つのマイクロ波キャビティに転送することができる。
入力された2モード圧縮光学フィールドがスクイーズパラメータr=1を有する場合、静止絡みE_{a_{1}a_{2}}=0.54を得る。
一方、エンタングルメント E_{a_{1}a_{2}} は、スクイーズパラメータ r が増加するにつれて増加する。
これは我々のスキームの柔軟なチューナビリティを示しています。
エンタングルメントは約385mkの環境温度まで存続し,提案手法の頑健性を示す。
この結果は、量子レーダ、量子ナビゲーション、量子テレポーテーションなどのマイクロ波場の高絡みを必要とするアプリケーションに有用である。
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