論文の概要: Rabi Oscillations Modulated Noise Squeezing in Active Quantum Dot Ensembles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.07890v1
- Date: Mon, 11 Aug 2025 12:06:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-12 21:23:29.078731
- Title: Rabi Oscillations Modulated Noise Squeezing in Active Quantum Dot Ensembles
- Title(参考訳): 能動量子ドットアンサンブルにおけるラビ振動変調ノイズキャンセリング
- Authors: Ori Gabai, Amnon Willinger, Igor Khanonkin, Vitalii Sichkovskyi, Johann Peter Reithmaier, Gadi Eisenstein,
- Abstract要約: 本稿では,Rabiの発振が周期的に励起パルス面積に変化する周期的ノイズのスクイーズを引き起こすことを初めて示す。
この実験のノイズは量子限界に達しないので、この条件を準スキューズ(quasi queezing)と呼ぶ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Generation of squeezed light is usually implemented in nonlinear \c{hi}(2) or \c{hi}(3) materials. Semiconductor lasers and optical amplifiers (SOAs) also offer non-linearities but they differ from passive elements in that they add amplified spontaneous emission noise (ASE). In a semiconductor laser, squeezing to below the shot noise limit has been demonstrated. An SOA contains no cavity and it adds significant noise. Gain saturation can lead, in principle, to squeezing of the photon number quadrature to below the shot noise level but often the noise is reduced only to below the ASE level of a linear amplifier. At the same time, the noise in the phase quadrature increases according to the Heisenberg uncertainty principle. Short resonant pulses interacting with a quantum dot SOA induce coherent effects such as Rabi oscillations. Here, we demonstrate, for the first time, that Rabi oscillations cause cyclical noise squeezing which varies periodically with the excitation pulse area. The noise in the present experiments does not reach the quantum limit so we term this condition quasi squeezing. It occurs during the portions of the Rabi cycle when the quantum dots provide gain and repeats with every fourfold increase of the pulse excitation energy which amounts to a 2{\pi} increase in pulse area. In all other cases, the noise exhibits the properties of a coherent state.
- Abstract(参考訳): 圧縮光の生成は通常、非線形な \c{hi}(2) や \c{hi}(3) の材料に実装される。
半導体レーザーと光増幅器(SOA)も非線形性を提供するが、増幅された自然発光ノイズ(ASE)を加えるという点で受動素子とは異なる。
半導体レーザでは、ショットノイズ限界以下にスクイーズすることが示されている。
SOAには空洞がなく、大きなノイズがつきます。
ゲイン飽和は、原理的には、光子数4次をショットノイズレベル以下にスクイーズするが、しばしばノイズは線形増幅器のASEレベル以下に減少する。
同時に、位相二次のノイズはハイゼンベルクの不確実性原理に従って増加する。
量子ドットSOAと相互作用する短共振パルスは、ラビ振動のようなコヒーレントな効果を誘導する。
ここでは,Rabiの発振が周期的に励起パルス領域に変化する周期的ノイズのスクイーズを引き起こすことを示す。
この実験のノイズは量子限界に達しないので、この条件を準スキューズ(quasi queezing)と呼ぶ。
これは、量子ドットが利得を提供し、パルス領域の2{\pi}の増加に相当するパルス励起エネルギーの4倍の増大を繰り返すとき、ラビサイクルの一部で起こる。
他の全ての場合において、ノイズはコヒーレントな状態の性質を示す。
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