論文の概要: Speeding Up Squeezing with a Periodically Driven Dicke Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.07694v2
- Date: Fri, 12 Apr 2024 19:43:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-16 23:37:19.047901
- Title: Speeding Up Squeezing with a Periodically Driven Dicke Model
- Title(参考訳): 周期駆動型ディックモデルによるスクイーズ高速化
- Authors: Jarrod T. Reilly, Simon B. Jäger, John Drew Wilson, John Cooper, Sebastian Eggert, Murray J. Holland,
- Abstract要約: 一般に用いられる1軸ねじれ(OAT)モデルよりも高速な時間スケールで高絡み合うスピン状態を生成するための簡便かつ効率的な方法を提案する。
我々は、周期的にディック・ハミルトニアンを共鳴周波数で駆動することにより、この系は、ハイゼンベルク極限スケールの絡み合った状態を迅速に生成することが知られている2軸対向ハミルトニアンとなることを示した。
- 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 present a simple and effective method to create highly entangled spin states on a faster timescale than that of the commonly employed one-axis twisting (OAT) model. We demonstrate that by periodically driving the Dicke Hamiltonian at a resonance frequency, the system effectively becomes a two-axis countertwisting Hamiltonian which is known to quickly create Heisenberg limit scaled entangled states. For these states we show that simple quadrature measurements can saturate the ultimate precision limit for parameter estimation determined by the quantum Cram\'er-Rao bound. An example experimental realization of the periodically driven scheme is discussed with the potential to quickly generate momentum entanglement in a recently described experimental vertical cavity system. We analyze effects of collective dissipation in this vertical cavity system and find that our squeezing protocol can be more robust than the previous realization of OAT.
- Abstract(参考訳): 一般に用いられる1軸ねじれ(OAT)モデルよりも高速な時間スケールで高絡み合うスピン状態を生成するための簡便かつ効率的な方法を提案する。
我々は、周期的にディック・ハミルトニアンを共鳴周波数で駆動することにより、この系は、ハイゼンベルク極限スケールの絡み合った状態を迅速に生成することが知られている2軸対向ハミルトニアンとなることを示した。
これらの状態に対して、簡単な二次測度は、量子クラム・ラオ境界によって決定されるパラメータ推定の最終的な精度限界を飽和させることができることを示す。
周期的に駆動されるスキームの例を、最近記述された実験垂直空洞系において、運動量絡みを迅速に発生させるポテンシャルで論じる。
我々は,この垂直空洞系における集団散逸の影響を解析し,我々のスクイーズプロトコルが従来のOATよりも頑健であることを見出した。
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