×

双(Lambda)量子系统中的最大原子-光子纠缠。 (英语) Zbl 1317.81029号

摘要:在多光子共振条件下,研究了双(Lambda)闭环原子系统中缀饰原子的原子-光子纠缠及其自发辐射。研究表明,即使在由于自发发射而没有量子干涉的情况下,冯·诺依曼熵也是相位敏感的,并且它可以由施加场的强度或相对相位来控制。结果表明,对于应用场的拉比频率的特殊情况,系统是最大纠缠的。此外,考虑了开环结构,结果表明纠缠度可以由外加电场的强度控制。此外,在电磁感应透明条件下,系统被解纠缠。这样的系统可以通过使用光开关的纠缠用于量子信息处理。

MSC公司:

81页40页 量子相干、纠缠、量子关联
81问题93 量子控制
81V80型 量子光学
第94页第17页 信息的度量,熵
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 爱因斯坦,A.,波多尔斯基,B.,罗森,N.:物理实在的量子力学描述可以被认为是完整的吗?物理学。修订版47777(1935)·Zbl 0012.04201号 ·doi:10.1103/PhysRev.47.777
[2] Schrodinger,E.:Quantenmechanicak中的Die gegenwärtige情况。Die Naturwissenschaften自然科学院23,807-812(1935)·Zbl 0012.42703号 ·doi:10.1007/BF01491891
[3] Bennett,C.H.,DiVincenzo,D.P.,Smolin,J.A.,Wootters,W.K.:混合态纠缠和量子纠错。物理学。修订版A 54,3824-3851(1996)·Zbl 1371.81041号 ·doi:10.1103/PhysRevA.54.3824
[4] Zukowski,M.,Zeilinger,A.,Horne,M.A.,Ekert,A.K.:通过纠缠交换的事件就绪探测器贝尔实验。物理学。修订稿。71, 4287-4290 (1993) ·doi:10.1103/PhysRevLett.71.4287
[5] Bennett,C.H.,Wiesner,S.J.:通过Einstein-Poolsky-Rosen态上的单粒子和双粒子算符进行通信。物理学。修订稿。69, 2881-2884 (1992) ·Zbl 0968.81506号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.69.2881
[6] Laflamme,R.、Miquel,C.、Paz,J.P.、Zurek,W.H.:完美量子纠错码。物理学。修订稿。77, 198-201 (1996) ·doi:10.1103/PhysRevLett.77.198
[7] Plenio,M.B.,Vedral,V.,Knight,P.L.:自发辐射存在下的量子误差修正。物理学。修订版A 55,67-71(1997)·doi:10.1103/PhysRevA.55.67
[8] Ekert,A.K.:基于贝尔定理的量子密码术。物理学。修订稿。67, 661-663 (1991) ·Zbl 0990.94509号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.67.661
[9] Marciki,I.,De Riedmatten,H.,Tittel,W.,Zbinden,H..,Legr,M.,Gisin,N.:在50 km光纤上的时基纠缠量子比特的分布。物理学。修订稿。93, 180502 (2004) ·Zbl 1068.81527号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.93.180502
[10] Ursin,R.、Tiefenbacher,F.、Schmitt-Monderbach,T.、Weier,H.、Scheidl,T.,Lindenthal,M.、Blauensteiner,B.、Jennewein,T.和Perdigues,J.、Trojek,P.、Omer,B.、Fürst,M.和Meyenburg,M.,Rarity,J.,Sodnik,Z.、Barbieri,C.、Weinfurter,H.和Zeilinger,A.:144 km以上基于纠缠的量子通信。自然物理学。3, 481-486 (2007) ·doi:10.1038/nphys629
[11] Braunstein,S.L.,van Loock,P.:具有连续变量的量子信息。修订版Mod。物理学。77, 513-577 (2005) ·Zbl 1205.81010号 ·doi:10.1103/RevModPhys.77.513
[12] Ladd,T.D.,Jelezko,F.,Laflamme,R.,Nakamura,Y.,Monroe,C.,O'Brien,J.L.:量子计算机。《自然》464,45-53(2010)·doi:10.1038/nature08812
[13] Vedral,V.,Plenio,M.B.,Rippin,M.A.,Knight,P.L.:量化纠缠。物理学。修订稿。78, 2275-2279 (1997) ·Zbl 0944.81011号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.78.2275
[14] Fang,M.F.,Zhu,S.Y.:∧型三能级原子与其自发辐射场之间的纠缠。物理学。A 369475-483(2006)·doi:10.1016/j.physa.2005.12.066
[15] Sahrai,M.,Noshad,H.,Mahmoudi,M.:原子及其自发辐射场通过自发产生的相干相互纠缠。科学杂志。伊斯兰教。声誉。伊朗22,171-176(2011)
[16] Abazari,M.,Mortezapour,A.,Mahmoudi,M..,Sahrai,M.:三能级V型原子系统中通过自发产生相干的相位控制原子-光子纠缠。熵131541-1554(2011)·Zbl 1295.81148号 ·doi:10.3390/e13091541
[17] Mortezapour,A.,Kordi,Z.,Mahmoudi,M.:三能级∧型闭环原子系统中的相控原子-光子纠缠。下巴。物理学。B 22,060310(2013)·doi:10.1088/1674-1056/22/6/060310
[18] Korsunsky,E.A.,Leinfellner Huss,N.A.,Baluschev,S.,Windholz,L.:相位相关电磁感应透明度。物理学。版本A 592302-2305(1999)·doi:10.103/物理版本A.59.2302
[19] Lukin,M.,Hemmer,P.,Scully,M.:相位相干介质中的共振非线性光学。高级At.Mol.Opt。物理学。42, 347-386 (2000)
[20] Morigi,G.,Franke-Arnold,S.,Oppo,G.L.:四能级原子组态中的相依赖相互作用。物理学。修订版A 66,053409(2002)·doi:10.1103/PhysRevA.66.053409
[21] Merriam,A.J.、Sharpe,S.J.、Shverdin,M.、Manuszak,D.、Yin,G.Y.、Harris,S.E.:全谐振双-\[\Lambda\]∧系统中的高效非线性频率转换。物理学。修订稿。84, 5308-5311 (2000) ·doi:10.1103/PhysRevLett.84.5308
[22] Mahmoudi,M.,Evers,J.:光在多光子共振条件下通过闭环原子介质的传播。物理学。修订版A 74,063827(2006)·doi:10.1103/PhysRevA.74.063827
[23] Kumar,P.,Kolobov,M.I.:简并四波混频作为空间宽带压缩光的光源。选择。Commun公司。104, 374-378 (1994) ·doi:10.1016/0030-4018(94)90573-8
[24] Glorieux,Q.,Dubessy,R.,Guibal,S.,Guidoni,L.,Likhorman,J.-P.,Coudreau,T.,Arimondo,E.:通过四波混频产生纠缠光的双\[\Lambda\]∧微观模型。物理学。修订版A 82,033819(2002)·doi:10.1103/PhysRevA.82.033819
[25] Camacho,R.M.:在方位对称微谐振器中使用四波混频产生纠缠光子。选择。有效期20,21977-21991(2012年)·doi:10.1364/OE.20.021977
[26] Pooser,R.C.,Marino,A.M.,Boyer,V.,Jones,K.M.,Lett,P.D.:原子蒸汽中非简并四波混频产生的量子相关光束:\[{}的D1和D2线^{85}卢比85Rb\]和\[{}^{87}Rb87Rb\]. 选择。Exp.1716722-16730(2009年)·doi:10.1364/OE.17.016722
[27] Sahrai,M.,Arzhang,B.,Seifoory,H.,Navaeipour,P.:通过四能级原子系统中的量子干涉对量子熵进行相干控制。科学杂志。伊斯兰教。声誉。伊朗24,179-184(2013)
[28] Zavata,A.,Artoni,M.,Viscor,D.,La Rocca,G.:科学。代表(2014)。doi:10.1038/srep03941
[29] Jing,J.、Zhou、Z.、Liu,C.、Qin,Z.、Fang,Y.、Zhow,J.和Zhan,W.:铷蒸汽中的超低光强全光晶体管。申请。物理学。莱特。104, 151103 (2014) ·数字对象标识代码:10.1063/1.4871384
[30] Boyer,V.,Marino,A.M.,Pooser,R.C.,Lett,P.D.:四波混频的纠缠图像。《科学》321(5888),544-547(2008)·doi:10.1126/science.1158275
[31] Camacho,R.M.,Vudyasetu,P.K.,Howell,J.C.:四波混频使热原子铷蒸气中的光停止。自然光子。3, 103-106 (2009) ·doi:10.1038/nphoton.2008.290
[32] Ficek,Z.,Swain,S.:量子干涉与相干:理论与实验。柏林施普林格出版社(2005)·Zbl 1055.81660号
[33] Scully,M.O.,Zubairy,M.S.:量子光学。剑桥大学出版社,剑桥(1997)·Zbl 0995.81014号 ·doi:10.1017/CBO9780511813993
[34] Vedral,V.,Plenio,M.B.:缠结措施和净化程序。物理学。修订版A 57,1619-1633(1998)·doi:10.1103/PhysRevA.57.1619
[35] Nielsen,M.A.,Chuang,I.L.:量子计算和量子信息。剑桥大学出版社,剑桥(2000)·兹比尔1049.81015
[36] Araki,H.,Lieb,E.:熵不等式。Commun公司。数学。物理学。18, 160-170 (1970) ·doi:10.1007/BF01646092
[37] Phoenix,S.J.D.,Knight,P.L.:量子光学共振模型中的涨落和熵。安·物理。186, 381-407 (1988) ·Zbl 0709.76533号 ·doi:10.1016/0003-4916(88)90006-1
[38] Loss,M.,Ruskai,M.B.:不等式:Elliott H.Lieb的选择。柏林施普林格出版社(2002年)·Zbl 1159.01356号 ·doi:10.1007/978-3-642-55925-9
[39] Vogl,U.、Glasser,R.T.、Glorieux,Q.、Clark,J.B.、Corzo,N.V.、Lett,P.D.:四波混频产生的高斯量子不一致的实验表征。物理学。版本A 87,010101(2013)·doi:10.1103/PhysRevA.87.010101
[40] Celeri,L.C.、Jonas,M.J.、Serra,R.M.:量子不一致和相关测量的理论和实验方面。国际量子杂志,第9期,1837-1873页(2011年)·Zbl 1261.81019号 ·doi:10.1142/S0219749911008374
[41] Korsunsky,E.A.,Kosachiov,D.V.:具有双[\Lambda\]∧原子的相位相关非线性光学。物理学。版本A 60,4996-5009(1999)·doi:10.1103/PhysRevA.60.4996
[42] Nikolai,L.,O'Brien,C.,Fleischhauer,M.:四波混频存在下电磁诱导透明中光子传播的保真度。物理学。版本A 88,013823(2013)·doi:10.1003/PhysRevA.88.013823
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。