論文の概要: Frequency-dependent squeezing via Einstein-Podolsky-Rosen entanglement based on silicon nitride microring resonators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.09336v1
- Date: Sat, 14 Sep 2024 06:50:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-17 21:19:23.546449
- Title: Frequency-dependent squeezing via Einstein-Podolsky-Rosen entanglement based on silicon nitride microring resonators
- Title(参考訳): 窒化ケイ素マイクロリング共振器を用いたEinstein-Podolsky-Rosen絡み込みによる周波数依存性のスクイージング
- Authors: Haodong Xu, Zijun Shu, Nianqin Li, Yang Shen, Bo Ji, Yongjun Yang, Tengfei Wu, Mingliang Long, Guangqiang He,
- Abstract要約: 周波数依存性のスクイージング技術は、光学力測定における標準量子限界を克服した。
集積フォトニクスの開発は、Kerr量子周波数コムの出現の道を開いた。
オンチップ窒化ケイ素マイクロリング共振器を用いてEPR絡み合った量子周波数コムを設計するためのプラットフォームが確立されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.331164698709433
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Significant efforts have been made to enhance the performance of displacement sensors limited by quantum noise, such as gravitational wave detectors. Techniques like frequency-dependent squeezing have overcome the standard quantum limit in optomechanical force measurements, leading to substantial overall progress. These advancements, coupled with major developments in integrated photonics, have paved the way for the emergence of integrated Kerr quantum frequency combs (QFCs). A platform has been established for designing EPR entangled quantum frequency combs using on-chip silicon nitride microring resonators, enabling thorough analysis and optimization of entanglement performance, as well as effective noise reduction adjustments. This platform, incorporating the quantum dynamics of Kerr nonlinear microresonators, supports at least 12 continuous-variable quantum modes in the form of 6 simultaneous two-mode squeezed pairs (EPR entangled pairs). Additionally, by selecting the detection angle of the idler mode, a single-mode squeezed state is generated in the signal mode. Given the frequency-dependent nature of the detection angle, frequency-dependent squeezing is achieved. A comparative analysis of the results under different dispersion conditions is also conducted.
- Abstract(参考訳): 重力波検出器などの量子ノイズに制限された変位センサの性能向上に重要な取り組みがなされている。
周波数依存性のスクイージングのような技術は、光学力の測定における標準的な量子限界を克服し、実質的な全体的な進歩をもたらした。
これらの進歩は、集積フォトニクスの大きな発展と相まって、ケラー量子周波数コム(英語版)(QFC)の出現の道を開いた。
オンチップ窒化ケイ素マイクロリング共振器を用いてEPRエンタングルド量子周波数コムを設計するためのプラットフォームが確立され、エンタングルメント性能の徹底的な解析と最適化、および効果的なノイズ低減調整が可能となった。
このプラットフォームはKerr非線形マイクロ共振器の量子力学を取り入れ、少なくとも12個の連続可変量子モードを6つの同時2モード圧縮ペア(EPRアンタングルペア)の形でサポートしている。
また、アイドラーモードの検出角度を選択することにより、信号モードで単一モード圧縮状態を生成する。
検出角度の周波数依存性の性質を考慮し、周波数依存性のスクイーズを実現する。
また, 異なる分散条件下での比較解析を行った。
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