論文の概要: Path-entangled radiation from kinetic inductance amplifier
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.13239v1
- Date: Wed, 19 Jun 2024 06:00:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-21 22:59:30.651870
- Title: Path-entangled radiation from kinetic inductance amplifier
- Title(参考訳): 運動インダクタンス増幅器からの経路-絡み合った放射
- Authors: Abdul Mohamed, Shabir Barzanjeh,
- Abstract要約: そこで我々は,静止路絡み合ったマイクロ波放射を発生させる運動的インダクタンス量子制限増幅器を提案する。
この研究は、量子テレポーテーション、分散量子コンピューティング、拡張量子センシングなどの実用化のための運動インダクタンスパラメトリック増幅器の可能性を強調している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Continuous variable entangled radiation, known as Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) states, are spatially separated quantum states with applications ranging from quantum teleportation and communication to quantum sensing. The ability to efficiently generate and harness EPR states is vital for advancements of quantum technologies, particularly in the microwave domain. Here, we introduce a kinetic inductance quantum-limited amplifier that generates stationary path-entangled microwave radiation. Unlike traditional Josephson junction circuits, our design offers simplified fabrication and operational advantages. By generating single-mode squeezed states and distributing them to different ports of a microwave resonator, we deterministically create distributed entangled states at the output of the resonator. In addition to the experimental verification of entanglement, we present a simple theoretical model using a beam-splitter picture to describe the generation of path-entangled states in kinetic inductance superconducting circuits. This work highlights the potential of kinetic inductance parametric amplifiers, as a promising technology, for practical applications such as quantum teleportation, distributed quantum computing, and enhanced quantum sensing. Moreover, it can contribute to foundational tests of quantum mechanics and advances in next-generation quantum information technologies.
- Abstract(参考訳): アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン状態(Einstein-Podolsky-Rosen state)は、量子テレポーテーションや通信から量子センシングまで、空間的に分離された量子状態である。
EPR状態の効率的な生成と利用は、特にマイクロ波領域において量子技術の進歩に不可欠である。
そこで本研究では,定常路絡みマイクロ波放射を発生させる運動インダクタンス量子制限増幅器について紹介する。
従来のジョセフソン接合回路とは異なり、我々の設計は簡易な製造と運用上の利点を提供する。
単一モード圧縮状態を生成し、マイクロ波共振器の異なるポートに分散することにより、共振器の出力で分散絡み合った状態を決定的に生成する。
エンタングルメントの実験的検証に加えて,運動インダクタンス超伝導回路における経路絡み状態の生成を記述するため,ビームスプリッタ画像を用いた簡単な理論モデルを提案する。
この研究は、量子テレポーテーション、分散量子コンピューティング、拡張量子センシングなどの実用的な応用のための有望な技術として、運動インダクタンスパラメトリック増幅器の可能性を強調している。
さらに、量子力学の基礎的なテストや次世代の量子情報技術の進歩にも貢献できる。
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