論文の概要: Multi-path vector entanglement engineering via dark mode control in optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.21052v1
- Date: Wed, 26 Nov 2025 04:42:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-27 18:37:58.967548
- Title: Multi-path vector entanglement engineering via dark mode control in optomechanics
- Title(参考訳): 光力学における暗モード制御による多経路ベクトル絡み合わせ工学
- Authors: P. Djorwé, R. Altuijri, A. J. Almalki, S. Abdel-Khalek, A. -H. Abdel-Aty,
- Abstract要約: 偏極電磁場と暗モード制御を利用して,光力学系におけるマルチパス絡み込みを生成する手法を提案する。
偏光角の微調整のために、このスキームは双対の絡み合った状態を生成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a scheme to generate multi-paths entanglement in an optomechanical system by exploiting polarized electromagnetic fields and dark mode control. Our system consists of two mechanically coupled mechanical resonators, which are driven by a common electromagnetic field. An inclusion of a polarizer induces linear polarizations of the electromgnetic field corresponding to the vertical (transverse electric ($\rm{TE}$) and horizontal (transverse magnetic [($\rm{TM}$]) modes, which drive the mechanical resonators. Without the mechanical coupling $J_m=0$, the polarization angle ($φ$) controls dark mode in the system. The breaking of this dark mode leads to multi-paths engineering of bipartite optomechanical entanglements. By switching on the phonon hopping rate ($J_m\neq0$), both the polarization angle and the modulation phase of the mechanical coupling allow a further control of the dark mode. The simultaneous Dark Mode Breaking (\rm{DMB}) conditions under these two parameters leads to multi-paths bipartite and tripartite entanglements. For a fine tuning of the polarization angle ($φ=π/4$) this scheme enables a generation of twin entangled states, where the bipartite/tripartite generated entangled states are degenerated and might be of great interest for quantum information processing, quantum communication and diverse quantum computational tasks. The generated entanglements are more resilient against thermal fluctuations in the \rm{DMB} regime, i.e., up to two order of magnitude robust than in the Unbreaking regime. Our work sheets light on new possibilities to generate noise-tolerant quantum resources that are useful for plethora of modern quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 偏極電磁場と暗モード制御を利用して,光力学系におけるマルチパス絡み込みを生成する手法を提案する。
本システムは2つの機械的結合型機械共振器で構成され, 共振器は電磁界によって駆動される。
偏光器の内包は、垂直(横電気$\rm{TE}$)および水平(横磁気[($\rm{TM}$])モードに対応する電界の線形偏光を誘導し、機械的共振器を駆動する。
J_m=0$の機械的結合がなければ、偏光角(φ$)が系のダークモードを制御する。
このダークモードの破れは、二部体の光学的絡み合いの多重パス工学に繋がる。
フォノンホッピングレート(J_m\neq0$)を切り替えることで、機械的カップリングの偏極角と変調位相の両方がダークモードのさらなる制御を可能にする。
これらの2つのパラメータの下での同時ダークモードブレーキング(\rm{DMB})条件は、多重パスの2分割と三分割の絡み合いをもたらす。
偏極角(φ=π/4$)の微調整のために、このスキームは双子の絡み合った状態の生成を可能にする。
生成した絡み合いは、熱ゆらぎに対してより弾力性があり、すなわち、アンブレーキング系よりも最大2桁強固である。
我々の研究論文は、現代の多くの量子技術に有用な耐雑音性量子資源を生み出す新しい可能性に光を当てている。
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