論文の概要: Engineering energy-time entanglement from resonance fluorescence
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.25341v1
- Date: Thu, 26 Mar 2026 11:30:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-27 20:52:48.266968
- Title: Engineering energy-time entanglement from resonance fluorescence
- Title(参考訳): 共鳴蛍光による工学的エネルギー時間絡み合い
- Authors: Jian Wang, Xiu-Bin Liu, Ziqi Zeng, Xu-Jie Wang, Carlos Antón-Solanas, Li Liu, Hanqing Liu, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Bang Wu, Zhiliang Yuan,
- Abstract要約: 受動線形干渉法のみを用いてエネルギー時間絡み込みに設計できることが示される。
単一量子ドットから共鳴蛍光を非対称のマッハ-ツェンダー干渉計に注入し、単一光子成分の破壊干渉付近で動作させることにより、出力場を生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.99387568613479
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Resonance fluorescence from a coherently driven two-level emitter is a minimal quantum optical field that combines phase coherence with single-photon-level nonlinearity. Here we show that it can be engineered, using only passive linear interferometry, into energy-time entanglement. By injecting resonance fluorescence from a single quantum dot into an asymmetric Mach--Zehnder interferometer operated near destructive interference of the single-photon component, we generate an output field whose coincidence statistics are dominated by the simultaneous two-photon contribution |2> and the temporally separated photon-pair contribution |11>. In a Franson geometry, these two sectors are resolved on the coincidence-delay axis, and both exhibit high-visibility nonlocal interference fringes and violate the Clauser--Horne--Shimony--Holt Bell inequality. Our results reveal a general route for engineering entanglement from resonance fluorescence using passive optics.
- Abstract(参考訳): コヒーレントに駆動される2レベルエミッタからの共鳴蛍光は、位相コヒーレンスと単一光子レベルの非線形性を組み合わせた最小の量子光学場である。
ここでは、受動線形干渉法のみを用いて、エネルギー時間絡み込みに組み込むことができることを示す。
単一量子ドットからの共鳴蛍光を、単一光子成分の破壊干渉付近で作動する非対称マッハ-ツェンダー干渉計に注入することにより、同時2光子寄与 |2> と時間的に分離された光子対寄与 |11> で偶然統計が支配される出力場を生成する。
フランソン幾何学において、これらの2つのセクターは一致遅延軸上で解決され、どちらも高可視性非局所干渉縞を示し、クレーター-ホーネ-シモニー-ホルトベル不等式に違反する。
その結果,受動光学を用いた共鳴蛍光による工学的絡み合いの一般的な経路が明らかとなった。
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