論文の概要: Quantum squeezing induced quantum entanglement and EPR steering in
coupled optomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.12310v1
- Date: Tue, 19 Dec 2023 16:30:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-20 14:49:58.952590
- Title: Quantum squeezing induced quantum entanglement and EPR steering in
coupled optomechanical system
- Title(参考訳): 結合光学系における量子スクイージング誘起量子絡み合いとEPRステアリング
- Authors: Shao-Xiong Wu, Cheng-Hua Bai, Gang Li, Chang-shui Yu, and Tiancai
Zhang
- Abstract要約: 本稿では,量子スクイージングが量子エンタングルメントとアインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンステアリングを結合したウィスパーリング・ガリーモード光学系で誘導する理論プロジェクトを提案する。
我々のプロジェクトは極端に圧縮されたフィールドを必要とせず、量子テクノロジーの多様な応用に新しく柔軟な方法を提供し、操作することが便利である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.281025673103092
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a theoretical project in which quantum squeezing induces quantum
entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering in a coupled
whispering-gallery-mode optomechanical system. Through pumping the
$\chi^{(2)}$-nonlinear resonator with the phase matching condition, the
generated squeezed resonator mode and the mechanical mode of the optomechanical
resonator can generate strong quantum entanglement and EPR steering, where the
squeezing of the nonlinear resonator plays the vital role. The transitions from
zero entanglement to strong entanglement and one-way steering to two-way
steering can be realized by adjusting the system parameters appropriately. The
photon-photon entanglement and steering between the two resonators can also be
obtained by deducing the amplitude of the driving laser. Our project does not
need an extraordinarily squeezed field, and it is convenient to manipulate and
provides a novel and flexible avenue for diverse applications in quantum
technology dependent on both optomechanical and photon-photon entanglement and
steering.
- Abstract(参考訳): 量子スクイージングが量子エンタングルメントとアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンステアリングを誘導する理論的プロジェクトを提案する。
位相整合条件で$\chi^{(2)}$-非線形共振器を励起することにより、生成した圧縮共振器モードとオプトロメカニカル共振器の機械的モードが強い量子絡みとEPRステアリングを生成し、非線形共振器のスクイーズが重要な役割を果たす。
システムパラメータを適切に調整することにより、ゼロエンタングルメントから強いエンタングルメント、片道ステアリングから双方向ステアリングへの遷移を実現することができる。
また、駆動レーザの振幅を推定することにより、2つの共振器間の光子・光子絡みや操舵も得ることができる。
我々のプロジェクトは、極端に圧縮されたフィールドは必要とせず、オプティメカルと光子-光子の絡み合いとステアリングの両方に依存する様々な量子技術の様々な応用のために、操作とフレキシブルな道を提供するのが便利である。
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