論文の概要: Nonclassicality in Two-Mode Stabilized Squeezed Coherent State: Quantum-to-Classical transition
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.12758v1
- Date: Fri, 19 Apr 2024 10:02:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-22 15:26:30.764309
- Title: Nonclassicality in Two-Mode Stabilized Squeezed Coherent State: Quantum-to-Classical transition
- Title(参考訳): 2モード安定化Squeezed Coherent状態における非古典性:量子-古典遷移
- Authors: C. Lee, T. H. Yoon,
- Abstract要約: 結果のEPR絡み合う状態において,非古典性を特徴付ける新しい尺度である$Pi_rm N$インジケータを導入する。
本研究は,SSCSの文脈におけるシステムパラメータの非古典性への複雑な依存の理解を深めるものである。
Pi_rm N$のポテンシャルは、量子光学と情報科学の進歩を大いに約束する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We consider a two-mode stabilized squeezed coherent state (SSCS) of light and introduce the $\Pi_{\rm N}$ indicator, a novel measure for characterizing nonclassicality in the resulting EPR-entangled state. Unlike existing methods based on Cauchy-Schwarz or Murihead inequalities, $\Pi_{\rm N}$ leverages analytical solutions to the quantum Langevin equations to directly analyze nonclassicality arising from key processes like bichromatic injection, frequency conversion, and parametric down-conversion (both spontaneous and stimulated). This approach not only identifies the optimal phase for maximum nonclassicality but also reveals two new phenomena: first, both intra-cavity and extra-cavity fields exhibit the same degree of nonclassicality, and second, balanced seeding in phase-mismatched configurations induces nonclassicality across a broad range of squeezing and seeding parameters. Our work deepens the understanding of the intricate dependence of nonclassicality on system parameters in the context of SSCS, paving the way for investigations into the quantum-to-classical transition in entangled systems. The potential of $\Pi_{\rm N}$ holds significant promise for advancements in quantum optics and information science.
- Abstract(参考訳): 光の2モード安定化圧縮コヒーレント状態(SSCS)を考えるとともに、結果として生じるEPRに絡み合う状態の非古典性を特徴づける新しい指標である$\Pi_{\rm N}$インジケータを導入する。
Cauchy-Schwarz や Murihead の不等式に基づく既存の方法とは異なり、$\Pi_{\rm N}$ は量子ランゲヴィン方程式の解析的解を利用して、バイクロマティックインジェクション、周波数変換、パラメトリックダウンコンバージョン(自然と刺激の両方)といった主要な過程から生じる非古典性を直接解析する。
このアプローチは、最大非古典性のための最適位相を識別するだけでなく、第1に、キャビティ内場と外部キャビティ場の両方が同じ非古典性を示す2つの新しい現象を明らかにし、第2に、位相ミスマッチした構成におけるバランスの取れたシードは、広範囲のスクイーズおよびシードパラメータにわたって非古典性を引き起こす。
我々の研究は、SSCSの文脈におけるシステムパラメータの非古典性への複雑な依存の理解を深め、絡み合ったシステムにおける量子-古典的遷移の研究の道を開く。
この$\Pi_{\rm N}$のポテンシャルは、量子光学と情報科学の進歩を大いに約束する。
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