論文の概要: Generation of multipartite entangled states based on
double-longitudinal-mode cavity optomechanial systemGeneration of
multipartite entangled states based on double-longitudinal-mode cavity
optomechanial system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.09311v1
- Date: Tue, 16 May 2023 09:35:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 15:26:08.344534
- Title: Generation of multipartite entangled states based on
double-longitudinal-mode cavity optomechanial systemGeneration of
multipartite entangled states based on double-longitudinal-mode cavity
optomechanial system
- Title(参考訳): 二重縦モードキャビティオメカニカルシステムに基づく多部共役状態の生成 二重縦モードキャビティオメカニカルシステムに基づく多部共役状態の生成
- Authors: Xiaomin Liu, RongGuo Yang, Jing Zhang, and Tiancai Zhang
- Abstract要約: オプトメカニカルシステムは、様々な量子ネットワークの音符を接続する有望なプラットフォームである。
このようなシステムに基づく2つの四分法エンタングルメント生成スキームを提案する。
最終的に得られた絡み合い構造には、特定のはしごや直線構造が含まれる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.85955123934283
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Optomechanical system is a promising platform to connect different notes of
quantum networks, therefore, entanglement generated from it is also of great
importance. In this paper, the parameter dependence of optomechanical and
optical-optical entanglements generated from the double-longitudinal-mode
cavity optomechanical system are discussed and two quadrapartite entanglement
generation schemes based on such a system are proposed. Furthermore, 2N or
4N-partite entangled states can be obtained by coupling N cavities with N-1
beamsplitter(BS)s, and these schemes are scalable in increasing the partite
number of entanglement. Certain ladder or linear structures are contained in
the finally obtained entanglement structure, which can be applied in quantum
computing or quantum networks in the future.
- Abstract(参考訳): オプトメカニカルシステムは量子ネットワークの異なる音符を接続するための有望なプラットフォームであるため、そこから生じる絡み合いも非常に重要である。
本稿では,2次元モード共振器オプティメカルシステムから発生する光学的・光学的エンタングルメントのパラメータ依存性を考察し,そのようなシステムに基づく2つの四角形エンタングルメント生成手法を提案する。
さらに、2Nまたは4N粒子の絡み合い状態は、N粒子とN-1ビームスプリッター(BS)を結合することで得ることができ、これらのスキームは、絡み合いの数を増やすためにスケーラブルである。
ある種のラダーや線形構造は最終的に得られた絡み合い構造に含まれており、将来量子コンピューティングや量子ネットワークにも応用できる。
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