論文の概要: Non-Hermitian photon number filtering using N00N state Bloch oscillations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.01484v1
- Date: Sun, 02 Aug 2026 20:33:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-04 15:07:25.25635
- Title: Non-Hermitian photon number filtering using N00N state Bloch oscillations
- Title(参考訳): N00N状態ブロッホ振動を用いた非エルミート光子数フィルタリング
- Authors: Sean Crowe, Joanna Ptasinski, Melvin Pascoguin, Stefan Evans,
- Abstract要約: 擬似非対称損失プロファイルを持つ線形に成長する有効指数導波路のアレイを用いて,$N=1$および$N=2$フォトニックN00N状態のブロッホ振動を探索する。
我々は特定の光子数状態を選択的に出力し、2-光子支配(出力の80%)と1-光子支配(出力の90%)の動的切替を実現する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We explore Bloch oscillations of $N=1$ and $N=2$ photonic N00N states, using an array of linearly growing effective index waveguides with a simulated asymmetric loss profile. Starting with equal probability input $N=1$ and $N=2$ N00N states, and siphoning off a portion of the waveguides near the half Bloch period, we selectively output specific photon number states. Tuning the input phase, we achieve dynamic switching between 2-photon dominated (80\% of the output) and 1-photon dominated (90\% of the output) cases. This offers a path to improved state preparation in photonic circuits used in computing and networking.
- Abstract(参考訳): 擬似非対称損失プロファイルを持つ線形に成長する有効指数導波路のアレイを用いて,$N=1$および$N=2$フォトニックN00N状態のブロッホ振動を探索する。
等価確率入力$N=1$および$N=2$N00N状態から始まり、半ブロッホ周期付近で導波路の一部を同期し、特定の光子数状態を選択的に出力する。
入力位相を調整し、2-光子支配(出力の80 %)と1-光子支配(出力の90 %)の動的切替を実現する。
これは、コンピューティングやネットワークで使用されるフォトニック回路における状態準備を改善するための道を提供する。
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