論文の概要: Improving quantum dot based single-photon source with continuous
measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.05676v2
- Date: Thu, 22 Jun 2023 19:52:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-26 16:55:35.242802
- Title: Improving quantum dot based single-photon source with continuous
measurements
- Title(参考訳): 連続測定による量子ドット型単一光子源の改良
- Authors: Anirudh Lanka and Todd Brun
- Abstract要約: 光マイクロキャビティにおける電気ポンピング量子ドットを用いた単一光子放出の確率向上手法を提案する。
目標は、2つ以上の光子の確率を制限しながら、単光子放出の確率を高めることである。
測定値を用いた単純なしきい値に基づくフィードバック方式であっても,決定論的(オープンループ)ポンピングよりも性能が向上することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a technique to improve the probability of single-photon emission
with an electrically pumped quantum dot in an optical microcavity, by
continuously monitoring the energy state of the dot and using feedback to
control when to stop pumping. The goal is to boost the probability of
single-photon emission while bounding the probability of two or more photons.
We model the system by a stochastic master equation that includes
post-measurement operations. Ideally, feedback should be based on the entire
continuous measurement record, but in practice, it may be difficult to do such
processing in real-time. We show that even a simple threshold-based feedback
scheme using measurements at a single time can improve performance over
deterministic (open-loop) pumping. This technique is particularly useful for
strong dot-cavity coupling with lower rates of pumping, as can be the case for
electrical pumping. It is also numerically tractable since we can perform
ensemble averaging with a single master equation rather than averaging over a
large number of quantum trajectories.
- Abstract(参考訳): そこで本研究では,光マイクロキャビティにおける電子励起量子ドットを用いた単一光子放出の確率向上のための手法を提案する。
目標は、2つ以上の光子の確率を制限しながら単光子放出の確率を高めることである。
我々は,計測後の演算を含む確率的マスタ方程式によってシステムをモデル化する。
理想的には、フィードバックは連続的な測定記録全体に基づいて行われるべきだが、実際にそのような処理をリアルタイムで行うのは難しいかもしれない。
測定値を用いた単純なしきい値に基づくフィードバック方式であっても,決定論的(オープンループ)ポンピングよりも性能が向上することを示す。
この技術は、電気ポンプの場合と同様に、ポンプの速度が低い強いドットキャビティカップリングに特に有用である。
また、多数の量子軌道を平均化するのではなく、単一のマスター方程式でアンサンブル平均化を行うことができるため、数値的にも抽出可能である。
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