論文の概要: Entanglement of two optical emitters mediated by a terahertz channel
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.21723v1
- Date: Thu, 23 Apr 2026 14:26:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-24 14:40:06.595752
- Title: Entanglement of two optical emitters mediated by a terahertz channel
- Title(参考訳): テラヘルツチャネルを介する2つの光エミッタの絡み合い
- Authors: Yanis Le Fur, Diego Martín-Cano, Carlos Sánchez Muñoz,
- Abstract要約: テラヘルツ(THz)の量子技術は、アドレス可能な量子ビットとTHz量子チャネルの間のコヒーレントなインターフェースを必要とする。
我々は、THz光子を介し、極性量子エミッタ間の定常な絡み合いの発生を提案、実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum technologies in the terahertz (THz) require a coherent interface between addressable qubits and THz quantum channels -- a capacity that so far, remains largely underdeveloped. Here, we propose and demonstrate the generation of steady-state entanglement between polar quantum emitters, mediated by THz photons. We exploit strong visible-light driving of the emitters to create Rabi-split dressed eigenstates whose energy separation can be optically tuned into the THz regime. The polar nature of the emitters activates THz transitions within these eigenstates, allowing them to couple to a THz photonic mode that induces collective dissipative dynamics. A coherent driving and control of these effective THz emitters is achieved by using a sideband optical drive with detuning close to the THz transition frequency. The resulting interplay of collective dissipation and driving activates a mechanism to generate steady-state entanglement with high values of the concurrence ($C>0.9$), attainable under experimentally feasible parameters. Crucially, both coherent manipulation and quantum state tomography are implemented entirely through optical means, avoiding direct THz control and detection. This establishes a hybrid visible-THz quantum interface in which a THz channel mediates qubit-qubit entanglement (a key operational requirement for THz quantum technologies) while remaining optically accessible.
- Abstract(参考訳): テラヘルツ(THz)の量子技術は、アドレス可能な量子ビットとTHz量子チャネルのコヒーレントなインターフェースを必要とする。
本稿では、THz光子を介し、極性量子エミッタ間の定常な絡み合いの発生を提案、実証する。
我々はエミッタの強い可視光駆動を利用して、エネルギー分離を光的に THz 体制に調整できるラビスプリットな服装の固有状態を生成する。
エミッターの極性の性質は、これらの固有状態の中で THz 遷移を活性化し、集団散逸ダイナミクスを誘導する THz フォトニックモードに結合することができる。
これらの有効なTHzエミッタのコヒーレント駆動と制御は、THz遷移周波数に近づいたサイドバンド光駆動を用いて達成される。
集団散逸と駆動の結果として生じる相互作用は、実験可能なパラメータの下で達成可能なコンカレンス(C>0.9$)の高い値で定常状態の絡み合いを生成するメカニズムを活性化する。
重要なことは、コヒーレントな操作と量子状態トモグラフィーは光学的手段によって完全に実装されており、直接のTHz制御と検出は避けている。
これにより、THzチャネルが、光学的にアクセス可能なまま、qubit-qubit 絡み合い(THz量子技術の主要な操作要件)を媒介するハイブリッド可視THz量子インタフェースが確立される。
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