論文の概要: Resonance-dominant optomechanical entanglement in open quantum systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.12383v2
- Date: Sat, 11 Nov 2023 01:17:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-14 21:04:58.567116
- Title: Resonance-dominant optomechanical entanglement in open quantum systems
- Title(参考訳): 開量子系における共鳴支配光力学的絡み合い
- Authors: Cheng Shang and Hongchao Li
- Abstract要約: エンタングルメント保護によって動機づけられた本研究は,コヒーレント状態表現におけるオプティメカルエンタングルメントを高めるために共振効果を利用する。
連続変数の絡み合いの保護は、重要な変形成分に関連する自由度を排除し、脱コヒーレンスに抵抗することを明らかにする。
本研究は, 量子システムのデコヒーレンスから保護し, 大規模量子情報処理と量子ネットワーク構築の可能性を高めるために, 共振効果を適用した新たな基盤を打破するものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.586645469368644
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Motivated by entanglement protection, our work utilizes a resonance effect to
enhance optomechanical entanglement in the coherent-state representation. We
propose a filtering model to filter out the significant detuning components
between a thermal-mechanical mode and its surrounding heat baths in the weak
coupling limit. We reveal that protecting continuous-variable entanglement
involves the elimination of degrees of freedom associated with significant
detuning components, thereby resisting decoherence. We construct a nonlinear
Langevin equation of the filtering model and numerically show that the
filtering model doubles the robustness of the stationary maximum optomechanical
entanglement to the thermal fluctuation noise and mechanical damping.
Furthermore, we generalize these results to an optical cavity array with one
oscillating end-mirror to investigate the long-distance optimal optomechanical
entanglement transfer. Our study breaks new ground for applying the resonance
effect to protect quantum systems from decoherence and advancing the
possibilities of large-scale quantum information processing and quantum network
construction.
- Abstract(参考訳): 絡み合い保護に動機づけられ,共振効果を用いてコヒーレント状態表現における光力学的絡み合いを高める。
本研究では, 熱力学モードと周辺熱浴との間に有意な変動成分を弱結合限界でフィルタするフィルタモデルを提案する。
連続変数の絡み合いの保護は、重要な変形成分に関連する自由度を排除し、脱コヒーレンスに抵抗することを明らかにする。
本研究では, フィルタモデルの非線形ランゲヴィン方程式を構築し, 温度ゆらぎノイズと機械減衰との定常的最大最適エンタングルメントのロバスト性を数値的に示す。
さらに、これらの結果を1つの振動するエンドミラーを持つ光学キャビティアレイに一般化し、長距離最適オプティメカニカルエンタングルメント転送について検討する。
本研究は, 量子システムのデコヒーレンスから保護し, 大規模量子情報処理と量子ネットワーク構築の可能性を高めるために, 共鳴効果を適用した新たな基盤を打破する。
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