論文の概要: Squeezed Thermal Reservoir Engineering via Linear Interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.16052v1
- Date: Wed, 28 Aug 2024 18:00:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-30 17:54:29.769071
- Title: Squeezed Thermal Reservoir Engineering via Linear Interactions
- Title(参考訳): 線形相互作用によるスクイーズド熱貯留層工学
- Authors: Cheng-Lin Lee, Chiao-Hsuan Wang,
- Abstract要約: 本稿では,量子システムのための多用途熱貯留層構築法を提案する。
通常の熱環境において, システムと損失モードを結合することにより, 圧縮された貯留層の効果をエミュレートすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.16574413179773761
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum reservoir engineering aims to transform typically detrimental dissipations into advantageous resources. We present a versatile method for creating a squeezed thermal reservoir for quantum systems. By coupling the system to a lossy mode within a normal thermal environment, we can emulate the effect of a squeezed reservoir characterized by reduced fluctuations in one quadrature. We demonstrate this approach through two illustrative cases: one for two-level systems, such as qubits or atoms, and another for bosonic modes, like photons or phonons. This method leverages constant linear interactions within a normal thermal environment, ensuring experimental feasibility without requiring squeezed light inputs or time-dependent modulations. This technique holds promise for various applications, including the enhancement of dissipative squeezing, stabilization of entanglement, advancement of quantum simulations, exploration of quantum thermodynamics and phase transitions, and improvement of precision measurements.
- Abstract(参考訳): 量子貯水池工学は、典型的な減量散逸を有利な資源に変えることを目的としている。
本稿では,量子システムのための圧縮熱貯留層を作成するための汎用的手法を提案する。
通常の温熱環境下での損失モードに系を結合することにより, 1/4のゆらぎの低減を特徴とする圧縮貯水池の効果をエミュレートすることができる。
1つは量子ビットや原子のような2段階の系、もう1つはフォトンやフォノンのようなボゾンモードの系である。
この方法は、通常の熱環境内での定常的な線形相互作用を利用し、圧縮光入力や時間依存変調を必要とせずに実験的な実現性を確保する。
この技術は、散逸性スクイージングの強化、絡み合いの安定化、量子シミュレーションの進歩、量子熱力学と相転移の探索、精度測定の改善など、様々な応用を約束する。
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