論文の概要: Quantum Optimal Control of Squeezing in Cavity Optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.19070v1
- Date: Wed, 29 May 2024 13:23:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-30 17:10:39.195406
- Title: Quantum Optimal Control of Squeezing in Cavity Optomechanics
- Title(参考訳): キャビティ光学におけるスクイージングの量子最適制御
- Authors: Anton Halaski, Matthias G. Krauss, Daniel Basilewitsch, Christiane P. Koch,
- Abstract要約: スクイージング(Squeezing)は、量子状態の古典的でない特徴であり、例えば機械力の量子センシングにおいて有用な資源である。
本稿では、最適制御理論を用いて、2つの外部ドライブを用いた最適セットアップにおけるスクイーズを最大化する方法について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Squeezing is a non-classical feature of quantum states that is a useful resource, for example in quantum sensing of mechanical forces. Here, we show how to use optimal control theory to maximize squeezing in an optomechanical setup with two external drives and determine how fast the mechanical mode can be squeezed. For the autonomous drives considered here, we find the inverse cavity decay to lower-bound the protocol duration. At and above this limit, we identify a family of protocols leveraging a two-stage control strategy, where the mechanical mode is cooled before it is squeezed. Identification of the control strategy allows for two important insights - to determine the factors that limit squeezing and to simplify the time-dependence of the external drives, making our protocol readily applicable in experiments.
- Abstract(参考訳): スクイージング(Squeezing)は、量子状態の古典的でない特徴であり、例えば機械力の量子センシングにおいて有用な資源である。
ここでは、最適制御理論を用いて、2つの外部駆動による光学的セットアップにおけるスクイーズを最大化し、機械的モードの圧縮速度を決定する方法について述べる。
ここで考慮した自律駆動の場合、逆キャビティ崩壊によりプロトコル長を低く抑えることができる。
この制限の前後で、2段階制御戦略を利用するプロトコル群を特定し、機械的モードを圧縮する前に冷却する。
制御戦略の特定には2つの重要な洞察がある – スクイーズを制限する要因を判断し、外部ドライブの時間依存性を単純化し、我々のプロトコルを実験に容易に適用できるようにする。
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