論文の概要: Strong and noise-tolerant entanglement in dissipative optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.09541v2
- Date: Tue, 21 Jan 2025 14:48:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-22 14:22:03.088354
- Title: Strong and noise-tolerant entanglement in dissipative optomechanics
- Title(参考訳): 散逸光学における強・耐雑音性絡み合い
- Authors: Jiaojiao Chen, Wei Xiong, Dong Wang, Liu Ye,
- Abstract要約: 我々はミッチェルソン・サニャック干渉計における量子絡み合いについて研究し、分散と散逸結合を任意にオン/オフすることができる。
純散逸結合によって生じる量子絡み合いは、純粋散逸結合によって生じるものよりも著しく強く、耐雑音性が高いことが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.455285860188926
- License:
- Abstract: Macroscopic entanglement, as critical quantum resources in quantum information science, has been extensively studied in optomechanical systems with purely dispersive coupling over the past decades. However, quantum entanglement, induced by purely dissipative coupling, remains unexplored. In this work, we study quantum entanglement in a Michelson-Sagnac interferometer, where the dispersive and the dissipative coupling can be arbitrarily switched on and off. With current experimental parameters, we demonstrate that the steady-state mechanical displacement exhibits a nonlinear (linear) dependence on the driving power with the purely dispersive (dissipative) coupling. Further, we find that quantum entanglement generated by purely dissipative coupling is significantly stronger and more noise-tolerant than that generated by purely dispersive coupling. When both couplings coexist, entanglement is weakened due to interference. Our findings provide a promising path to engineer strong and noise-tolerant quantum entanglement in purely dissipative quantum systems.
- Abstract(参考訳): 量子情報科学における重要な量子資源としてのマクロエンタングルメントは、過去数十年にわたって純粋に分散されたカップリングを持つ光学系において広範囲に研究されてきた。
しかし、純粋に散逸的なカップリングによって引き起こされる量子絡み合いは未解明のままである。
本研究では,ミッチェルソン・サニャック干渉計の量子絡み合いについて検討し,分散と散逸結合を任意にオン/オフできることを示した。
現在の実験パラメータを用いて、定常的な機械的変位は、純粋分散(散逸)結合による駆動力に非線形(線形)依存を示すことを示した。
さらに, 純散逸結合によって生じる量子絡み合いは, 純粋散逸結合によって生じるものよりも著しく強く, 耐雑音性が高いことがわかった。
両結合が共存すると、干渉により絡み合いが弱まる。
我々の発見は、純粋に散逸する量子システムにおいて、強靭で耐雑音性のある量子絡み合いを工学するための有望な道を提供する。
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