論文の概要: Quantum Correlation at Zero-IF: InP HEMT Circuitry Effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.10996v1
- Date: Thu, 26 Jan 2023 08:51:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-27 14:00:58.805369
- Title: Quantum Correlation at Zero-IF: InP HEMT Circuitry Effect
- Title(参考訳): Zero-IFにおける量子相関:InP HEMT回路効果
- Authors: Ahmad Salmanogli
- Abstract要約: RF電子回路におけるマイクロ波モード間の量子相関を分析し,検討した。
その結果、InP HEMTは2つのカップリング振動子モードを混合し、異なる周波数発生時に量子相関が生成されることがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The quantum correlation between microwave modes in an RF electronic circuit
is analyzed and studied. An open quantum system operating at 4.2 K is designed
in which InP HEMT as the nonlinear component couples two external oscillators
to each other. The quantum theory is applied to completely analyze the system,
by which the related quantum Hamiltonian containing all noise sources is
derived. The Lindblad Master equation is used to analyze the time evolution of
the expanded closed system that covers the environmental effects. In the
following, the state of the system defined is determined in terms of the
ensemble average state using the density matrix; then, the ensemble average of
the different operators is calculated. Accordingly, the covariance matrix of
the quantum system is derived, and the quantum discord as a key quantity to
determine the quantum correlation is calculated. As an interesting point, the
results show that InP HEMT mixes two coupling oscillator modes so that the
quantum correlation is created at different frequency productions such as 2nd,
3rd, and 5th. The harmonics suitable for sampling and digitalization is the
zero-IF (downside of 2nd harmonics) band at which the quantum correlation is
generated. Another point is that there is no quantum correlation at the
frequency resonance of each oscillator coupled to InP HEMT.
- Abstract(参考訳): rf電子回路におけるマイクロ波モード間の量子相関を解析・研究する。
4.2kで動作し、非線形成分としてinp hemtが2つの外部発振器を結合するオープン量子システムを設計する。
量子論は、全てのノイズ源を含む関連する量子ハミルトニアンが導出される系を完全に解析するために適用される。
リンドブラッドマスター方程式は、環境効果をカバーする拡大閉システムの時間発展を分析するために用いられる。
以下の例では、密度行列を用いて、アンサンブル平均状態を用いて、定義されたシステムの状態を決定するとともに、異なる演算子のアンサンブル平均を算出する。
これにより、量子系の共分散行列が導出され、量子相関を決定する鍵量としての量子不一致が計算される。
興味深い点として,inp hemtは2つの結合振動子モードを混合し,第2,第3,第5の異なる周波数で量子相関が生成されることを示した。
サンプリングとデジタル化に適した高調波は、量子相関が生成される零if(第2高調波のダウンサイド)帯域である。
もう1つのポイントは、InP HEMTに結合された各発振器の周波数共鳴に量子相関がないことである。
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