論文の概要: Enhancement of Entanglement via Josephson Parametric Amplifier in a Dual
Cavity-Magnon System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.16042v1
- Date: Sun, 25 Feb 2024 09:48:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-27 15:30:46.982140
- Title: Enhancement of Entanglement via Josephson Parametric Amplifier in a Dual
Cavity-Magnon System
- Title(参考訳): 二重キャビティ・マグノン系におけるジョセフソンパラメトリック増幅器による絡み合いの増大
- Authors: Abdelkader Hidki, Abderrahim Lakhfif, Mostafa Nassik, Rizwan Ahmed,
and Amjad Sohail
- Abstract要約: 2つのマイクロ波キャビティにおけるマルチパーティントエンタングルメントと量子ステアリングの手法について述べる。
現在の双対キャビティ-マグノン系では、二方向の量子ステアリングはオポマゴニカルカップリングが等しいときに見つかる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In the two microwave (MW) cross-shaped cavity magnon system, we describe a
method to produce multipartite entanglement and quantum steering. To achieve
squeezed states of the magnons, a Josephson parametric amplifier (JPA) creates
a squeezed vacuum field that drives the two cavities. We theoretically
demonstrate that the cavity-cavity entanglement can be generated at the
resonance point, however, increasing the cavity and magnon decay rates generate
the cavity-magnon entanglement. By changing the squeezing parameter and
increasing the decay rates, we can transfer the cavity-cavity entanglement to
cavity-magnon entanglement. Furthermore, the cavity-cavity entanglement
(survive up to 2.8K) not only found to be much stronger but also more robust as
compared to cavity-magnon entanglement (survive up to 0.4K). More importantly,
the genuine photon-magnon-photon tripartite entanglement could be achieved,
which is robust against the thermal fluctuations and depends strongly on
squeezing parameter. Furthermore, for current dual cavity-magnon system,
two-way quantum steering is found when the optomagnonical couplings are equal.
The current study offers a straightforward and practical method for achieving
multipartite quantum correlations.
- Abstract(参考訳): 2つのマイクロ波(MW)断面キャビティマグノン系において,マルチパーティイトエンタングルメントと量子ステアリングを作製する手法について述べる。
マグノンの圧縮状態を達成するために、ジョセフソンパラメトリック増幅器(jpa)は、2つのキャビティを駆動する圧縮真空場を生成する。
理論上,キャビティとキャビティの絡み合いは共鳴点において生じるが,キャビティとマグノンの減衰率の増加はキャビティとマグノンの絡み合いを生じさせる。
スクイーズパラメータを変更して崩壊率を増加させることで,キャビティ・キャビティ・エンタングルメントをキャビティ・マグノン・エンタングルメントに変換することができる。
さらに、キャビティ・キャビティ・エンタングルメント(最大2.8K)は、キャビティ・マグノン・エンタングルメント(最大0.4K)に比べてより強いだけでなく、より堅牢であることがわかった。
さらに重要なことに、真の光子-マグノン-光子三重項の絡み合いは達成可能であり、熱揺らぎに対して頑健であり、スクイーズパラメータに強く依存している。
さらに、現在の双対キャビティ-マグノン系では、対数結合が等しいときに二方向量子ステアリングが見つかる。
本研究は,多成分量子相関を実現するための単純かつ実用的な手法を提供する。
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