論文の概要: Bilateral photon emission from a vibrating mirror and multiphoton entanglement generation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.04339v2
- Date: Wed, 20 Nov 2024 09:57:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-21 16:10:33.061776
- Title: Bilateral photon emission from a vibrating mirror and multiphoton entanglement generation
- Title(参考訳): 振動ミラーからのバイラテラル光子放出と多光子絡み合い発生
- Authors: Alberto Mercurio, Enrico Russo, Fabio Mauceri, Salvatore Savasta, Franco Nori, Vincenzo Macrì, Rosario Lo Franco,
- Abstract要約: 量子対応デバイスの開発において、絡み合いは重要な役割を担っている。
本研究では,両面完全鏡を含む共振器について検討する。
両光子対放出法と光子対生成法について検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0595929844849483
- License:
- Abstract: Entanglement plays a crucial role in the development of quantum-enabled devices. One significant objective is the deterministic creation and distribution of entangled states, achieved, for example, through a mechanical oscillator interacting with confined electromagnetic fields. In this study, we explore a cavity resonator containing a two-sided perfect mirror. Although the mirror separates the cavity modes into two independent confined electromagnetic fields, the radiation pressure interaction gives rise to high-order effective interactions across all subsystems. Depending on the chosen resonant conditions, which are also related to the position of the mirror, we study $2n$-photon entanglement generation and bilateral photon pair emission. Demonstrating the non-classical nature of the mechanical oscillator, we provide a pathway to control these phenomena, opening potential applications in quantum technologies. Looking ahead, similar integrated devices could be used to entangle subsystems across vastly different energy scales, such as microwave and optical photons.
- Abstract(参考訳): 量子対応デバイスの開発において、絡み合いは重要な役割を担っている。
重要な目的の1つは、例えば、閉じ込められた電磁場と相互作用する機械振動子を通して達成される絡み合った状態の決定論的生成と分布である。
本研究では,両面完全鏡を含む共振器について検討する。
ミラーはキャビティモードを2つの独立した閉じ込められた電磁場に分離するが、放射圧相互作用は全てのサブシステム間で高次の効果的な相互作用を引き起こす。
鏡の位置にも関係する選択共振条件により, 2n$- Photon 絡み合い発生と両光子対放出について検討した。
機械振動子の非古典的性質を実証し、これらの現象を制御し、量子技術における潜在的な応用を開拓する経路を提供する。
今後は、マイクロ波や光子など、さまざまなエネルギースケールのサブシステムに、同様の統合デバイスを組み込むことが期待できる。
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