論文の概要: Maximum heralding probabilities of non-classical state generation from two-mode Gaussian state via photon counting measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.01951v1
- Date: Thu, 02 Oct 2025 12:21:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-03 21:54:12.833722
- Title: Maximum heralding probabilities of non-classical state generation from two-mode Gaussian state via photon counting measurements
- Title(参考訳): 光子計数測定による2モードガウス状態からの非古典状態生成の最大棚上げ確率
- Authors: Jaromír Fiurášek,
- Abstract要約: 光の古典的でない状態は、選択したモードでの光子計数測定によって生成される。
本研究では,2モード設定における最大階層化確率を解析的に計算できることを示す。
この条件下では、星位の高い高密度光量子状態の生成が事実上実現可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Highly non-classical states of light - such as the approximate Gottesman-Kitaev-Preskill states or cat-like states - can be generated from experimentally accessible Gaussian states via photon counting measurements on selected modes, conditioned on specific outcomes of these heralding events. A simplest yet important example of this approach involves performing photon number measurements on one mode of a two-mode entangled Gaussian state. The heralding probability of this scheme is a key figure of merit, as it determines the generation rate of the targeted non-classical state. In this work we show that the maximum heralding probability for the two-mode setting can be calculated analytically, and we investigate its dependence on the number of detected photons n. Our results show that the number of required experimental trials scales only polynomially with n. Generation of highly complex optical quantum states with high stellar rank is thus practically feasible in this setting, given access to sufficiently strong squeezing.
- Abstract(参考訳): ゴッテマン・キタエフ・プレスキル状態や猫のような状態のような、光の古典的でない状態は、特定のモードでの光子計数測定によって実験的にアクセス可能なガウス状態から生成される。
このアプローチの最も単純で重要な例は、2モードの絡み合ったガウス状態の1つのモードで光子数測定を行うことである。
このスキームの予測確率は、対象とする非古典的状態の生成率を決定するため、重要なメリットの指標である。
本研究は, 2モード設定における最大棚上げ確率を解析的に計算し, 検出された光子数nへの依存性について検討する。
以上の結果から, 必要な実験試行数は n で多項式的にしかスケールしないことがわかった。
したがって、高い星位を持つ非常に複雑な光学量子状態の生成は、十分に強いスクイーズにアクセスできるため、この設定で事実上実現可能である。
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