論文の概要: Einstein-Podolsky-Rosen correlations between mechanical oscillators revealed through SU(1,1) interferometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.18202v1
- Date: Tue, 16 Jun 2026 17:32:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-17 17:15:32.579662
- Title: Einstein-Podolsky-Rosen correlations between mechanical oscillators revealed through SU(1,1) interferometry
- Title(参考訳): SU(1,1)干渉法による機械振動子のアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン相関
- Authors: Max-Emanuel Kern, Stefano Marti, Raquel Garcia-Belles, Andraz Omahen, Igor Kladaric, Arianne Brooks, Yiwen Chu, Matteo Fadel,
- Abstract要約: 連続変数アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン相関の空間分離振動子間における実験的検討を行った。
この相互作用は、メカニカルSU(1,1)干渉計の実現を通じて量子相関を見極めるのに使うことができる。
本結果は,回路量子音響力学における演算のツールボックスを拡張し,エンタングルメントよりも強い量子相関がマクロシステムでも観測可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum correlations are essential for achieving quantum advantage in computing, communication and sensing. Moreover, their observation challenges and constrains our fundamental understanding of nature. Mechanical oscillators in the quantum regime provide an appealing platform for preparing and investigating quantum correlations at macroscopic scales. Despite substantial progress, however, continuous-variable quantum correlations stronger than entanglement have not yet been observed in this macroscopic regime. Here, we report the experimental observation of continuous-variable Einstein-Podolsky-Rosen correlations between two spatially-separated mechanical oscillators with an effective mass of $\sim 16 \,μg$ each. This is achieved by coupling them to a superconducting qubit which allows for engineering a two-mode squeezing interaction when parametrically driven. Crucially, we show that this interaction can be used to witness quantum correlations through the realization of a mechanical SU(1,1) interferometer. Our results expand the toolbox of operations in circuit quantum acoustodynamics and demonstrate that quantum correlations stronger than entanglement can also be observed in macroscopic systems, thereby shedding light on the boundary between quantum and classical regimes.
- Abstract(参考訳): 量子相関は、計算、通信、センシングにおいて量子優位を達成するために不可欠である。
さらに、彼らの観察は自然に対する根本的な理解を困難にし、制約する。
量子状態の力学的発振器は、マクロスケールでの量子相関の準備と研究のための魅力的なプラットフォームを提供する。
しかし、大きな進歩にもかかわらず、このマクロ構造では、絡み合いよりも強い連続変数の量子相関がまだ観測されていない。
本稿では, 有効質量が$\sim 16 \,μg$の2つの空間分離機械振動子間の連続可変アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン相関の実験的検討を行った。
これは超伝導量子ビットに結合することで実現され、パラメトリック駆動時に2モードのスクイーズ相互作用を工学することができる。
重要なことに、この相互作用はメカニカルSU(1,1)干渉計の実現を通じて量子相関を観測することができる。
回路量子音響力学における演算のツールボックスを拡張し, 絡み合いよりも強い量子相関がマクロシステムでも観測できることを示し, 量子状態と古典状態の境界に光を当てた。
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