論文の概要: Fundamental limits to the generation of highly displaced bright squeezed
light using linear optics and parametric amplifiers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08641v1
- Date: Wed, 15 Nov 2023 01:38:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-16 17:40:27.676447
- Title: Fundamental limits to the generation of highly displaced bright squeezed
light using linear optics and parametric amplifiers
- Title(参考訳): 線形光学とパラメトリック増幅器を用いた高変位輝度光の発生に対する基本的限界
- Authors: Steve M. Young and Daniel Soh
- Abstract要約: 本研究では, 高変位高輝度圧縮状態の品質は, 物理機構によって基本レベルに制限されていることを示す。
それぞれのメカニズムに特有のトレードオフの性質と範囲について検討し、それぞれに最適な操作モードを特定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High quality squeezed light is an important resource for a variety of
applications. Multiple methods for generating squeezed light are known, having
been demonstrated theoretically and experimentally. However, the effectiveness
of these methods -- in particular, the inherent limitations to the signals that
can be produced -- has received little consideration. Here we present a
comparative theoretical analysis for generating a highly-displaced
high-brightness squeezed light from a linear optical method -- a beam-splitter
mixing a squeezed vacuum and a strong coherent state -- and parametric
amplification methods including an optical parametric oscillator, an optical
parametric amplifier, and a dissipative optomechanical squeezer seeded with
coherent states. We show that the quality of highly-displaced high-brightness
squeeze states that can be generated using these methods is limited on a
fundamental level by the physical mechanism utilized; across all methods there
are significant tradeoffs between brightness, squeezing, and overall
uncertainty. We explore the nature and extent of these tradeoffs specific to
each mechanism and identify the optimal operation modes for each, and provide
an argument for why this type of tradeoff is unavoidable for parametric
amplifier type squeezers.
- Abstract(参考訳): 高品質の圧縮光は様々な用途において重要な資源である。
圧縮光を生成する複数の方法が知られており、理論的および実験的に証明されている。
しかし、これらの方法の有効性(特に、生成できる信号に固有の制限)はほとんど考慮されていない。
ここでは、線形光学法(圧縮真空と強いコヒーレント状態とを混合したビームスプリッター)から高光度励起光を生成するための比較理論的解析と、光パラメトリック発振器、光パラメトリック増幅器、コヒーレント状態でシードされた散逸性光学式圧縮器を含むパラメトリック増幅方法を提案する。
これらの手法を用いて生成できる高輝度圧縮状態の品質は, 物理的メカニズムによって基本レベルに制限されており, あらゆる方法において, 明るさ, スクイーズ, 全体的な不確実性の間には大きなトレードオフが存在する。
各機構に特有のトレードオフの性質と範囲を調査し,各機構の最適動作モードを特定し,パラメトリックアンプ型スクイーサーではこのようなトレードオフが避けられない理由を議論する。
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