論文の概要: Enhancing Nonreciprocity through Squeezing-Induced Symmetry Breaking
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.00718v2
- Date: Thu, 02 Jul 2026 09:31:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-03 19:45:08.508931
- Title: Enhancing Nonreciprocity through Squeezing-Induced Symmetry Breaking
- Title(参考訳): Squeezing-induced Symmetry Breaking による非相互性向上
- Authors: B. -B. Liu, D. -Y. Wang, J. Tang, Gang Chen, H. Jing, Shi-Lei Su, F. Nori,
- Abstract要約: 我々は,貯水池を介する非相反性を指数的に増幅する指針として,二つのキャビティ間のスケザリング誘起対称性の破れを確立する。
提案機構は, 蓄電エネルギー, 充電電力, エルゴトロピーなど, 数桁の量子電池の性能を向上する。
本研究は,非相互量子情報処理と非相互量子デバイス設計のための新たな道を開くものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.9403420767474198
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Reservoir engineering enables unidirectional energy and signal flow. We establish squeezing-induced symmetry breaking between two cavities as a guiding principle for exponentially amplifying reservoir-mediated nonreciprocity. Rather than a simple scaling of the coupling, this mechanism strategically redistributes the squeezing resources to relax experimental requirements, as single-cavity squeezing alone demands a much larger squeezing strength. Moreover, reservoir squeezing does not alter the system symmetry, but reshapes the noise correlations and thereby changes the system dynamics. The proposed mechanism improves the performance of the quantum battery by several orders of magnitude, including stored energy, charging power, and ergotropy, with the analytical expressions provided. Extending to the optical isolation, we observe a second-order exponential enhancement of the output signal. Our results open a new avenue for nonreciprocal quantum information processing and nonreciprocal quantum device design.
- Abstract(参考訳): 貯水池工学は、一方向エネルギーと信号の流れを可能にする。
我々は,貯水池を介する非相反性を指数的に増幅する指針として,二つのキャビティ間のスケザリング誘起対称性の破れを確立する。
単純な結合のスケーリングではなく、このメカニズムは、単一キャビティのスクイージングだけでより大きなスクイージング強度を必要とするため、スキュージング資源を戦略的に再分配して実験的な要求を緩和する。
さらに, 貯水池のスクイージングはシステム対称性を変化させることなく, ノイズ相関を再現し, システムダイナミクスを変化させる。
提案機構は, 解析式を用いて, 蓄積エネルギー, 充電電力, エルゴトロピーを含む数桁の量子電池の性能を向上する。
光分離を拡張し、出力信号の2次指数的な拡張を観測する。
本研究は,非相互量子情報処理と非相互量子デバイス設計のための新たな道を開くものである。
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