論文の概要: Phase-controlled robust tripartite quantum entanglement in cavity-magnon optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.18218v1
- Date: Thu, 30 Jan 2025 09:19:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-31 15:14:47.450105
- Title: Phase-controlled robust tripartite quantum entanglement in cavity-magnon optomechanics
- Title(参考訳): 共振器-マグノン光学における位相制御型頑健な三部量子絡み合い
- Authors: Jing-Xue Liu, Ya-Feng Jiao, Bin Yin, Hong-Yun Yu, Ruo-Chen Wang, Hui Jing,
- Abstract要約: 我々は,ハイブリッドキャビティマグノメカニクスシステムにおいて,光子,フォノン,マグノンの三部構造が絡み合った状態を生成し,操作する。
われわれの研究結果は, 脆弱な三部体の絡み合いを操り, 保護する, 有望な方法を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.007796307125288
- License:
- Abstract: The preparation of highly entangled states involving multiparticle systems is of crucial importance in quantum physics, playing a fundamental role in exploring the nature of quantum mechanics and offering essential quantum resources for nascent quantum technologies that surpass classical limits. Here we present how to generate and manipulate tripartite entangled state of photons, phonons, and magnons within a hybrid cavity magnomechanical system. It is shown that by simultaneously applying two coherent driving fields to this system in opposite input directions, it enables a coherent and effective way to regulate the magnomechanical interaction by tuning the phase difference of the driving fields. Based on this feature, it is found that the tripartite entanglement also becomes phase-dependent and can be enhanced for certain phase difference. More interestingly, it is shown that the robustness of tripartite entanglement against environmental thermal noises can also be improved by choosing proper phase difference of the driving fields. Our findings open up a promising way to manipulate and protect fragile tripartite entanglement, which is applicable to a wide range of quantum protocols that require multipartite entangled resources such as quantum communication and quantum metrology.
- Abstract(参考訳): 多粒子系を含む高度に絡み合った状態の調製は量子物理学において非常に重要であり、量子力学の性質を探求し、古典的な限界を超える新生量子技術に不可欠な量子資源を提供するのに重要な役割を果たしている。
ここでは, ハイブリッドキャビティマグノメカニクスシステムにおいて, 光子, フォノン, マグノンの3部交絡状態の生成と操作について述べる。
この系に2つのコヒーレントな駆動場を反対の入力方向で同時に適用することにより、駆動場の位相差を調整してマグノメカニカル相互作用を制御するコヒーレントかつ効果的な方法を可能にする。
この特徴から, トリチウムの絡み合いも相依存性となり, 特定の相差を増大させることができることがわかった。
より興味深いことに, 運転場の適切な位相差を選択することにより, 環境熱騒音に対する三成分の絡み合いの堅牢性も向上できることが示されている。
本研究は, 量子通信や量子メソロジーなどの多部絡みのリソースを必要とする幅広い量子プロトコルに適用可能な, 脆弱な三部絡みの操作と保護を行う, 有望な方法である。
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