論文の概要: General Theory of Stable Microwave-Optical Quantum Resources in Hybrid-System Dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.10581v1
- Date: Wed, 11 Feb 2026 07:10:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-12 21:44:01.523209
- Title: General Theory of Stable Microwave-Optical Quantum Resources in Hybrid-System Dynamics
- Title(参考訳): ハイブリッドシステムダイナミクスにおける安定マイクロ波光量子資源の一般理論
- Authors: Fan Li, Shi-fan Qi, Z. D. Wang, Yan-Kui Bai,
- Abstract要約: マイクロ波と光モード間の安定な量子資源を特徴付けるための一般的な理論的枠組みを開発する。
電気-オプトメカニカル・キャビティ・オトマグノメカニカルハイブリッドシステムの典型的なモデルに応用して,本理論の有効性を実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.04401169071427
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We develop a general theoretical framework for characterizing stable quantum resources between microwave and optical modes in the dynamics of multipartite hybrid quantum systems with intermediary modes. The effective Hamiltonian for microwave-optical (MO) squeezing is formulated via strong interactions in the microwave-intermediary-optical hybrid system, and based on which rigorous solutions for the dynamics of MO entanglement and quantum steering are derived analytically. Remarkably, it is found that stable MO quantum resources can survive in the unsteady evolution beyond the steady one, and the unsteady evolution can exhibit the enhanced quality over the limit of quantum resources in the steady-state case. Furthermore, the stable MO entanglement as well as one-way and two-way quantum steerings are efficiently controllable by modulating the effective coupling strength. The validity of our theory is demonstrated by applying it to the typical models of electro-optomechanical and cavity optomagnomechanical hybrid systems.
- Abstract(参考訳): 我々は,マイクロ波と光モード間の安定な量子資源を,中間モードを持つ多粒子ハイブリッド量子系の力学において特徴付けるための一般的な理論的枠組みを開発する。
マイクロ波-光学ハイブリッド系における強い相互作用によりマイクロ波-光学(MO)スクイーズに有効なハミルトニアンを定式化し、MOエンタングルメントと量子ステアリングの力学に対する厳密な解を解析的に導出した。
注目すべきことに、安定なMO量子資源は、安定な状態を超えた不安定な進化の中で生き残ることができ、不安定な進化は、定常状態の場合の量子リソースの限界よりも高い品質を示すことができる。
さらに, 有効結合強度を調節することにより, 安定なMO絡み合い, 一方向および二方向の量子ステアリングを効率的に制御することができる。
電気-オプトメカニカル・キャビティ・オトマグノメカニカルハイブリッドシステムの典型的なモデルに応用して,本理論の有効性を実証した。
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