論文の概要: Quantum correlations in molecular cavity optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.07277v1
- Date: Sun, 08 Jun 2025 20:35:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-10 16:33:10.744618
- Title: Quantum correlations in molecular cavity optomechanics
- Title(参考訳): 分子空洞光学における量子相関
- Authors: E. Kongkui Berinyuy, D. R. Kenigoule Massembele, P. Djorwe, R. Altuijri, M. R. Eid, A. -H. Abdel-Aty, S. G. Nana Engo,
- Abstract要約: 我々は、二重キャビティ分子光学系内で重要な量子現象を発生・制御するための理論的枠組みを公表する。
その結果, 空洞場と分子集合モードの結合強度を指数関数的に最適化すると, 絡み合い, 量子ステアリング, 量子不協和性が著しく向上することがわかった。
キャビティ-キャビティ量子相関は分子集合モードによって効果的に媒介できることを示し、キャビティ間量子接続のためのユニークな経路を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In quantum information, quantum correlations--particularly entanglement, EPR steering, and quantum discord--stand as interesting resources, powering breakthroughs from secure communication and quantum teleportation to efficient quantum computation. Here, we unveil a theoretical framework for generating and controlling these vital quantum phenomena within a double-cavity molecular optomechanical (McOM) system. This innovative approach leverages strong interactions between confined optical fields and collective molecular vibrations, creating a versatile environment for exploring robust quantum correlations. Our findings reveal that judiciously optimizing the coupling strength between the cavity field and the molecular collective mode leads to a remarkable enhancement of entanglement, quantum steering, and quantum discord. We demonstrate that cavity-cavity quantum correlations can be effectively mediated by the molecular collective mode, enabling a unique pathway for inter-cavity quantum connectivity. Moreover, the quantum entanglement generated in our McOM system exhibits robustness against thermal noise, persisting at temperatures approaching 1000 K. This strong resilience, qualifies molecular optomechanics as a compelling architecture for scalable, room-temperature quantum information processing and the practical realization of quantum networks.
- Abstract(参考訳): 量子情報において、量子相関(特に絡み合い、EPRステアリング、量子不協和)は興味深い資源であり、セキュアな通信と量子テレポーテーションから効率的な量子計算へのブレークスルーを駆動する。
ここでは、二重キャビティ分子光学系(McOM)内でこれらの重要な量子現象を発生・制御するための理論的枠組みを公表する。
この革新的なアプローチは、閉じ込められた光学場と集合分子振動の間の強い相互作用を利用して、頑健な量子相関を探索するための多目的環境を作り出す。
その結果, 空洞場と分子集合モードの結合強度を指数関数的に最適化すると, 絡み合い, 量子ステアリング, 量子不協和性が著しく向上することがわかった。
キャビティ-キャビティ量子相関は分子集合モードによって効果的に媒介できることを示し、キャビティ間量子接続のためのユニークな経路を可能にする。
この強いレジリエンスは、スケーラブルで室温の量子情報処理と量子ネットワークの実現のための魅力的なアーキテクチャとして、分子光学を適格化します。
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