基于硅氮微环谐振器的爱因斯坦-科德-波尔兹曼纠缠实现频率依赖压缩
量子物理
2024-10-23 v2
摘要
为提升受量子噪声限制的位移传感器性能(如引力波探测器)已作出显著努力。频率依赖压缩等技术克服了光机械力测量中的标准量子极限,取得了实质性进展。这些进展结合集成光子学的重大发展,为集成Kerr量子频率 comb(QFC)的出现铺平了道路。已建立一个平台,用于设计基于硅氮微环谐振器的EPR纠缠量子频率 comb,使人能够对纠缠性能进行彻底分析和优化,并实现有效的噪声降低调整。该平台包含Kerr非线性微谐振器的量子动力学,支持至少12个连续变量量子模态,即6对同时压缩的双模纠缠对(EPR纠缠对)。此外,通过选择偶发器模式的检测角,可在信号模式中生成单模压缩态。鉴于检测角的频率依赖性,实现了频率依赖压缩。还对不同色散条件下的结果进行比较分析。
引用
@article{arxiv.2409.09336,
title = {Frequency-dependent squeezing via Einstein-Podolsky-Rosen entanglement based on silicon nitride microring resonators},
author = {Haodong Xu and Zijun Shu and Nianqin Li and Yang Shen and Bo Ji and Yongjun Yang and Tengfei Wu and Mingliang Long and Guangqiang He},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.09336},
year = {2024}
}