論文の概要: Quantum entanglement transfer assisted via Duffing nonlinearity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.16809v2
- Date: Fri, 22 Mar 2024 19:36:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-27 01:45:48.936558
- Title: Quantum entanglement transfer assisted via Duffing nonlinearity
- Title(参考訳): ダッフィング非線形性を利用した量子絡み移動
- Authors: D. R. Kenigoule Massembele, P. Djorwé, Amarendra K. Sarma, S. G. Nana Engo,
- Abstract要約: 本稿では,いわゆるダッフィング非線形性を利用して,光学系の量子絡み合いを高める手法を提案する。
この研究は、ロバストな量子エンタングルメントを生成するために非線形資源を利用する新しい道を開く。
- 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 propose a scheme to enhance quantum entanglement in an optomechanical system by exploiting the so-called Duffing nonlinearity. Our model system consists of two mechanically coupled mechanical resonators, both driven by an optical field. One resonator supports Duffing nonlinearity, while the other does not. The resonators are coupled to each other via the so-called phonon hopping mechanism. The hopping rate is $\theta$-phase-dependent that induces Exceptional Points (EPs) singularities in the system. Interestingly, while the resonator with Duffing nonlinearity exhibits vanishing bipartite entanglement, we observe an entanglement transfer phenomenon into the other mechanical resonator. This nonlinearly induced entanglement demonstrates superior robustness against thermal fluctuations compared to entanglement generated without the nonlinearity. Additionally, this entanglement features the sudden death and revival phenomenon, where the peaks happen at the multiple of $\theta=\frac{\pi}{2}$. This work opens a new avenue for exploiting nonlinear resources to generate robust quantum entanglement, paving the way for advancements in quantum information processing, quantum sensing, and quantum computing within complex systems.
- Abstract(参考訳): 本稿では,いわゆるダッフィング非線形性を利用して,光学系の量子絡み合いを高める手法を提案する。
メカニカル共振器は2つのメカニカル共振器から構成される。
1つの共振器はダッフィング非線形性をサポートし、もう1つの共振器はサポートしない。
共振器は、いわゆるフォノンホッピング機構を介して互いに結合される。
ホッピングレートは$\theta$-phase-dependentであり、システム内の例外点(EP)特異点を誘導する。
興味深いことに、ダッフィング非線形性を持つ共振器は両部共振器の絡み合いが消える一方、他の機械共振器への絡み合い伝達現象を観察する。
この非線形に誘起される絡み合いは、非線形性のない絡み合いに比べ、熱ゆらぎに対して優れた堅牢性を示す。
さらに、この絡み合いは急激な死と復活現象を特徴とし、ピークは$\theta=\frac{\pi}{2}$の倍数で起こる。
この研究は、非線形資源を利用して堅牢な量子絡み合いを発生させ、複雑なシステム内の量子情報処理、量子センシング、量子コンピューティングの進歩の道を開く新しい道を開く。
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