論文の概要: Noise-tolerant tripartite entanglement and quantum coherence via saturation effects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.19027v1
- Date: Tue, 21 Oct 2025 19:12:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 03:08:14.53236
- Title: Noise-tolerant tripartite entanglement and quantum coherence via saturation effects
- Title(参考訳): 飽和効果による耐雑音性三部構造エンタングルメントと量子コヒーレンス
- Authors: P. Djorwé, J. -X. Peng, S. Adbel-Khalek, A. -H. Abdel-Aty,
- Abstract要約: 熱ゆらぎに対する高弾性三部構造と量子コヒーレンスを生成する手法を提案する。
我々の提案には飽和ゲイン/ロスが組み込まれており、ノイズ耐性量子資源が誘導される。
我々の発見は非常に一般的なものであり、工学的な熱免疫量子相関のツールとして飽和非線形効果が示唆されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Engineering quantum resources that survive against environmental temperature is of great interest for modern quantum technologies. However, it is a tricky task to synthetize such quantum states. Here, we propose a scheme to generate highly resilient tripartite entanglement and quantum coherence against thermal fluctuations. Our benchmark model consists of a mechanical resonator driven by two electromagnetic fields, which are optically coupled. A modulated photon hopping $J$ captures the optical coupling, and each optical cavity hosts saturable gain or loss. When the saturable gain/loss are off, we observe a slightly enhancement of both tripartite entanglement and quantum coherence for an appropriate tuning of the phase modulation. When the saturation effects are turned on, we observe a significant enhancement of the tripartite entanglement, up to one order of magnitude, together with a moderate improvement of the quantum coherence. More interestingly, our results show that the threshold thermal phonon mumber for preserving tripartite entanglement in our proposal has been postponed up to two order of magnitude stronger than when the saturation effects are not accounted. The inclusion of saturable gain/loss in our proposal induces noise-tolerant quantum resources, and may lead to room temperature quantum applications such as quantum information processing, and quantum computional tasks. Our findings are quite general, and suggest saturation nonlinear effects as a tool for engineering thermal-immune quantum correlations.
- Abstract(参考訳): 環境温度に対して生き残る量子資源の工学は、現代の量子技術にとって大きな関心を持つ。
しかし、そのような量子状態の合成は難しい作業である。
本稿では, 熱ゆらぎに対する高弾性三部構造と量子コヒーレンスを生成する手法を提案する。
我々のベンチマークモデルは、光学的に結合した2つの電磁場によって駆動される機械的共振器で構成されている。
変調された光子ホッピング$J$は光結合を捕捉し、それぞれの光学キャビティは飽和可能なゲインまたはロスをホストする。
飽和ゲイン/ロスがオフになると、位相変調の適切なチューニングのために、三部格子の絡み合いと量子コヒーレンスをわずかに強化する。
飽和効果がオンになると、量子コヒーレンスの適度な改善とともに、三部体の絡み合いが最大1桁まで大きく向上するのを観察する。
より興味深いことに, 提案法では, 飽和効果が考慮されない場合よりも, トリパルタイト絡みを保存するためのしきい値温度フォノン材が最大2桁まで遅れたことが示唆された。
我々の提案に飽和ゲイン/ロスを組み込むことは、耐雑音性量子資源を誘導し、量子情報処理や量子計算タスクのような室温量子応用につながる可能性がある。
我々の発見は非常に一般的なものであり、工学的な熱免疫量子相関のツールとして飽和非線形効果が示唆されている。
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