論文の概要: Microscopic model for a spatial multimode generation based on Multi-pump Four Wave Mixing in hot vapours
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.15051v1
- Date: Wed, 17 Dec 2025 03:31:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-18 17:06:26.844905
- Title: Microscopic model for a spatial multimode generation based on Multi-pump Four Wave Mixing in hot vapours
- Title(参考訳): 熱水蒸気中におけるマルチポンプ4波混合による空間多重モード生成の微視的モデル
- Authors: H. M. Florez,
- Abstract要約: マルチパーティ・エンタングルメントは量子情報処理にとって重要な資源である。
この研究は、高密度原子媒質中における2励起4波混合(4WM)によるこのような多モード生成の最初の顕微鏡的記述を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Multipartite entanglement is an important resource for quantum information processing. It has been shown that it is possible to employ alkali atoms to implement single device multipartite entanglement by using nonlinear processes with spatial modes. This work presents the first microscopic description of such multi-mode generation with two-pump four wave mixing (4WM) in dense atomic media. We implement an extension of a double $Λ$ model for a single pump 4WM in order to describe the multi-mode generation with a two-pump configuration. We propose a Floquet expansion to solve the multimode gain amplification and noise properties. The model describes the angle and the two-photon dependency of the multimode generation and the quantum correlations among the modes. We investigate the entanglement properties of the system, describing the main properties of previous experimental observations. Such a microscopic description can be used to predict the gain distribution of modes and the quantum correlation within a typical range of experimental parameters.
- Abstract(参考訳): マルチパーティ・エンタングルメントは量子情報処理にとって重要な資源である。
アルカリ原子を用いて, 空間モードをもつ非線形プロセスを用いて, 単一のデバイス多部絡み合わせを実装することが可能であることが示されている。
この研究は、高密度原子媒質中における2励起4波混合(4WM)によるこのような多モード生成の最初の顕微鏡的記述を示す。
2ポンプ構成のマルチモード生成を記述するために、1つのポンプ4WMに対して2ドルモデルの拡張を実装した。
マルチモードゲイン増幅とノイズ特性を解くために,Floquet拡張を提案する。
モデルは、マルチモード生成の角度と2光子依存性とモード間の量子相関を記述する。
本研究は, 従来の実験結果の主特性について述べるとともに, 系の絡み合い特性について考察する。
このような微視的な記述は、典型的な実験パラメータの範囲内でのモードの利得分布と量子相関を予測するのに使うことができる。
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