論文の概要: Optimizing Decoherence in the Generation of Optical Schrödinger Cats
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.02726v1
- Date: Tue, 02 Sep 2025 18:23:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-04 21:40:46.301688
- Title: Optimizing Decoherence in the Generation of Optical Schrödinger Cats
- Title(参考訳): 光シュレーディンガー猫の発生におけるデコヒーレンス最適化
- Authors: Hendrik Hegels, Thomas Stolz, Gerhard Rempe, Stephan Dürr,
- Abstract要約: 我々は、共振器を電磁誘導した透過性を利用して、光子のSchr"odinger cat状態を生成することを提案する。
これにより、比較的大きな平均光子数を持つ状態を生成することができると予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We propose to use cavity Rydberg electromagnetically induced transparency to generate Schr\"odinger cat states of optical photons. We predict that this should make it possible to generate states with relatively large mean photon numbers. With existing technology, mean photon numbers around 30 seem feasible. The main limitation is photon loss during the process, which generates the state. The ability to tune the strength of the photon loss caused by atomic spontaneous emission makes it possible to have little decoherence despite significant photon loss during the generation of the state.
- Abstract(参考訳): 我々は、共振器を電磁誘導した透過性を利用して、光子のSchr\"odinger cat状態を生成することを提案する。
これにより、比較的大きな平均光子数を持つ状態を生成することができると予測する。
既存の技術では、平均光子数は30ほどある。
主な制限は、状態を生成する過程における光子損失である。
原子の自然放出によって引き起こされる光子損失の強さを調整できる能力は、状態の生成中に大きな光子損失があったにも拘わらず、デコヒーレンスをほとんど持たない。
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