論文の概要: Macroscopic quantum entanglement between an optomechanical cavity and a
continuous field in presence of non-Markovian noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.12532v2
- Date: Tue, 5 Mar 2024 23:07:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-07 18:04:24.952180
- Title: Macroscopic quantum entanglement between an optomechanical cavity and a
continuous field in presence of non-Markovian noise
- Title(参考訳): 非マルコフノイズの存在下での最適空洞と連続場の間のマクロ量子絡み合い
- Authors: Su Direkci, Klemens Winkler, Corentin Gut, Klemens Hammerer, Markus
Aspelmeyer, Yanbei Chen
- Abstract要約: 我々は,システム内の絡み合い量を数値的に定量化する枠組みを開発した。
本稿では,先進レーザ干渉計重力波観測装置の応用について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.363406065066538
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Probing quantum entanglement with macroscopic objects allows us to test
quantum mechanics in new regimes. One way to realize such behavior is to couple
a macroscopic mechanical oscillator to a continuous light field via radiation
pressure. In view of this, the system that is discussed comprises an
optomechanical cavity driven by a coherent optical field in the unresolved
sideband regime where we assume Gaussian states and dynamics. We develop a
framework to quantify the amount of entanglement in the system numerically.
Different from previous work, we treat non-Markovian noise and take into
account both the continuous optical field and the cavity mode. We apply our
framework to the case of the Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory and discuss the parameter regimes where entanglement exists, even
in the presence of quantum and classical noises.
- Abstract(参考訳): マクロな物体で量子の絡み合いを調べることで、新しい方法で量子力学をテストすることができる。
このような挙動を実現する1つの方法は、マクロメカニカル発振器を放射圧を介して連続光電界に結合することである。
この観点から、議論されるシステムは、ガウス状態と力学を仮定する未解決のサイドバンド状態におけるコヒーレント光学場によって駆動されるオプテメカニカルキャビティを含む。
システム内の絡み合い量を数値的に定量化する枠組みを開発した。
従来の研究と異なり、非マルコフノイズを扱い、連続光学場とキャビティモードの両方を考慮に入れている。
本稿では,Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatoryの場合に適用し,量子ノイズや古典ノイズの存在下においても,絡み合いが存在するパラメータ状態について議論する。
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