論文の概要: Experimental hierarchy of the nonclassicality of single-qubit states via
potentials for entanglement, steering, and Bell nonlocality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.12878v2
- Date: Wed, 10 Jan 2024 19:19:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-13 03:32:21.504358
- Title: Experimental hierarchy of the nonclassicality of single-qubit states via
potentials for entanglement, steering, and Bell nonlocality
- Title(参考訳): 絡み合い・ステアリング・ベル非局所性ポテンシャルによる単一量子状態の非古典性の実験的階層
- Authors: Josef Kadlec, Karol Bartkiewicz, Anton\'in \v{C}ernoch, Karel Lemr and
Adam Miranowicz
- Abstract要約: 絡み合いポテンシャルは単モード状態の非古典性を定量化する有望な方法である。
我々は、他の量子相関に絡み合うポテンシャルの概念を一般化する。
特別に調整された偏光符号化単一光子状態を用いて、この概念を実験的に検証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Entanglement potentials are a promising way to quantify the nonclassicality
of single-mode states. They are defined by the amount of entanglement
(expressed by, e.g., the Wootters concurrence) obtained after mixing the
examined single-mode state with a purely classical state; such as the vacuum or
a coherent state. We generalize the idea of entanglement potentials to other
quantum correlations: the EPR steering and Bell nonlocality, thus enabling us
to study mutual hierarchies of these nonclassicality potentials. Instead of the
usual vacuum and one-photon superposition states, we experimentally test this
concept using specially tailored polarization-encoded single-photon states. One
polarization encodes a given nonclassical single-mode state, while the other
serves as the vacuum place-holder. This technique proves to be experimentally
more convenient in comparison to the vacuum and a one-photon superposition as
it does not require the vacuum detection.
- Abstract(参考訳): 絡み合いポテンシャルは単モード状態の非古典性を定量化する有望な方法である。
これらは、検査された単一モード状態と純粋に古典的な状態(真空状態やコヒーレント状態など)を混合した後に得られる絡み合いの量(例:ウーター収束)によって定義される。
我々は、エンタングルメントポテンシャルと他の量子相関(eprステアリングとベル非局所性)の概念を一般化し、これらの非古典的ポテンシャルの相互階層の研究を可能にした。
通常の真空状態と1光子重畳状態の代わりに、特別な偏光エンコードされた単光子状態を用いてこの概念を実験的に検証する。
1つの分極は与えられた非古典的単一モード状態を符号化し、もう1つは真空プレースホルダーとして機能する。
この手法は真空検出を必要としないため、真空と1光子重畳よりも実験的に有用であることが証明されている。
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