論文の概要: Nonreciprocal entanglement in exciton optomechanics with an optical parametric amplifier
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.01397v1
- Date: Mon, 02 Mar 2026 02:51:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-03 19:50:56.659374
- Title: Nonreciprocal entanglement in exciton optomechanics with an optical parametric amplifier
- Title(参考訳): 光パラメトリック増幅器を用いた励起子光学における非相互絡み合い
- Authors: Zhen-Sen Lin, Rui Zhang, Zi-Wei Jiang, Wen-Quan Yang, Ya-Feng Jiao, Hui Jing, Le-Man Kuang,
- Abstract要約: 回転エキシトン-オプトメカニカルシステムにおける非相互二分位および三分位エンタングルメントについて検討した。
サニャック効果によって引き起こされる非相反的絡み合いは、OPAを介して制御できることが判明した。
我々の研究は、室温の非相互エンタングルメントを操作する方法を開き、これは非相互量子技術を開発するのに役立つかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.111397868669672
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study nonreciprocal bipartite and tripartite entanglement in a spinning exciton-optomechanical system (EOMS) with an optical parametric amplifier (OPA). We demonstrate that nonreciprocal entanglement among photons, excitons, and phonons can be achieved under experimentally feasible parameters. We find that the nonreciprocal entanglement induced by Sagnac effects can be regulated through the OPA. Particularly, We show that the OPA significantly enhances photon-exciton entanglement and tripartite entanglement but weakens photon-phonon and exciton-phonon entanglement. Moreover, we find that the photon-exciton nonreciprocal entanglement not only can be generated at room temperature and even higher temperature but also exhibits highly robustness to cavity dissipation. Our works open a way to manipulate the room-temperature nonreciprocal entanglement, which may be useful for developing nonreciprocal quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 光パラメトリック増幅器(OPA)を用いた回転エキシトン-オプトメカニカルシステム(EOMS)における非相互二分位および三分位エンタングルメントについて検討した。
実験により,光子,励起子,フォノン間の非相互絡み合いを実験的に実現可能であることを示す。
サニャック効果によって引き起こされる非相反的絡み合いは、OPAを介して制御できることが判明した。
特に,光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光子-光
さらに,光子・励起子非相互絡み合いは室温や高温でも発生するだけでなく,共振器の消散性も高いことがわかった。
我々の研究は、室温の非相互エンタングルメントを操作する方法を開き、これは非相互量子技術を開発するのに役立つかもしれない。
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