論文の概要: Enhancing quantum synchronization through homodyne measurement and
squeezing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.13465v1
- Date: Mon, 27 Feb 2023 01:36:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 16:59:02.746490
- Title: Enhancing quantum synchronization through homodyne measurement and
squeezing
- Title(参考訳): ホモダイン測定とスクイーズによる量子同期の強化
- Authors: Yuan Shen, Hong Yi Soh, Weijun Fan, Leong-Chuan Kwek
- Abstract要約: ホモジン測定は、このタスクの成功候補の1つとして現れる。
ホモダイン測定によって引き起こされる増強が量子状態に持続することを示す。
また、単一光子減衰速度が十分に大きい場合、ノイズによる量子同期の強化も報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 23.786196134544927
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum synchronization has been a central topic in quantum nonlinear
dynamics. Despite rapid development in this field, very few have studied how to
efficiently boost synchronization. Homodyne measurement emerges as one of the
successful candidates for this task, but preferably in the semi-classical
regime. In our work, we focus on the phase synchronization of a harmonic-driven
quantum Stuart-Landau oscillator, and show that the enhancement induced by
homodyne measurement persists into the quantum regime. Interestingly, optimal
two-photon damping rates exist when the oscillator and driving are at resonance
and with a small single-photon damping rate. We also report noise-induced
enhancement in quantum synchronization when the single-photon damping rate is
sufficiently large. Apart from these results, we discover that adding a
squeezing Hamiltonian can further boost synchronization, especially in the
semi-classical regime. Furthermore, the addition of squeezing causes the
optimal two-photon pumping rates to shift and converge.
- Abstract(参考訳): 量子同期は量子非線形力学において中心的なトピックである。
この分野の急速な発展にもかかわらず、効率的に同期を促進させる方法の研究はごくわずかである。
ホモモジン測定は、この課題に成功する候補の1つとして現れるが、好ましくは半古典的状態にある。
本研究では,高調波駆動量子スチュアート・ランダウ振動子の位相同期に着目し,ホモダイン測定によるエンハンスメントが量子レジームに持続することを示す。
興味深いことに、発振器と駆動が共振し、単一光子減衰速度が小さい場合に最適な2光子減衰速度が存在する。
また、単一光子減衰速度が十分に大きい場合、ノイズによる量子同期の強化も報告する。
これらの結果とは別に、特に半古典的状態において、スキーズするハミルトニアンを加えることで、さらに同期が促進されることが分かる。
さらに、スクイージングの添加により、最適な2光子励起速度がシフトし収束する。
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