論文の概要: Thermalization Dynamics of Entanglement and non-Locality of Filtered Two-Mode Squeezed States
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.07349v1
- Date: Wed, 11 Sep 2024 15:33:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-12 14:03:35.645495
- Title: Thermalization Dynamics of Entanglement and non-Locality of Filtered Two-Mode Squeezed States
- Title(参考訳): 濾過された2モードスクイーズ状態の絡み合いと非局所性の熱化ダイナミクス
- Authors: Souvik Agasti,
- Abstract要約: 熱環境下での2モード圧縮状態の特定のスペクトル成分間の絡み合いと非局在性は進化する。
2つの異なる熱化シナリオを考察する: 1つは、スクイーズ用非線形結晶に入る前に真空状態で発生し、もう1つは2モード圧縮真空の発生後に発生する。
我々は、絡み合いと非局所性のための特定の境界の進化とその最適化条件を同定する。
- 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 explore how entanglement and non-locality evolve between specific spectral components of two-mode squeezed states in thermal environments. These spectral components are extracted from output modes using filters that are frequently utilized in optomechanical systems. We consider two distinct thermalization scenarios: one occurring in the vacuum state prior to entering the nonlinear crystal for squeezing, and another after the generation of the two-mode squeezed vacuum but before passing through filters and detectors. Entanglement and non-locality generally remain at their peak when identical filters are applied throughout. In the first scenario, higher initial squeezing levels cause the dissipation of entanglement to begin slower, then accelerate over time, while the dissipation rate of non-locality moreover stays consistent. In the second scenario, greater squeezing results in a more rapid loss of both entanglement and non-locality. We identify the evolution of specific boundaries for entanglement and non-locality and the conditions for their optimization. Finally, for all the cases, increasing the thermal population of the environment enhances the rate of dissipation, whereas stronger interaction slows dissipation in a normalized dimensionless time scale
- Abstract(参考訳): 熱環境下での2モード圧縮状態の特定のスペクトル成分間の絡み合いと非局在性がどのように進化するかを考察する。
これらのスペクトル成分は、光学系で頻繁に使用されるフィルタを用いて出力モードから抽出される。
本研究は, 非線形結晶のスクイーズ前の真空状態と, フィルタや検出器を通過する前の2モード圧縮真空発生後の2つの異なる熱化シナリオを考察する。
エンタングルメントと非局所性は通常、同一のフィルタが適用されたときにそのピークに留まる。
最初のシナリオでは、初期スクイーズレベルが高くなると、絡み合いの散逸が遅くなり、時間が経つにつれて加速するが、非局所性の散逸率は一定である。
第2のシナリオでは、より大きなスクイーズにより、絡み合いと非局所性の両方がより速く失われる。
我々は、絡み合いと非局所性のための特定の境界の進化とその最適化条件を同定する。
最後に、すべてのケースにおいて、環境の熱人口の増加は消散率を高める一方、強い相互作用は正常化された無次元時間スケールでの消散を遅くする。
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