在量子点中产生核自旋的纠缠与压缩态
介观与纳米尺度物理
2011-11-29 v2
摘要
纠缠的产生与探测是量子控制领域最受追捧的两大目标。纠缠不仅提供了一种探测量子力学中最奇特和最基本方面的手段,多体系统中的纠缠还可以作为一种将涨落降低至标准量子极限以下的工具。对于自旋或类自旋系统,这种涨落的减少可以通过所谓的压缩态来实现。在此,我们提出了一种在少电子量子点中实现核自旋态相干自旋压缩的方案。这项工作代表了量子点早期研究的重大转变,早期研究通过涉及随机自旋翻转的反馈来探索核极化分布的经典“变窄”。相比之下,我们利用电子自旋共振(ESR)对核极化的依赖性来提供非线性,从而产生非平凡的、保面积的“扭转”动力学,该动力学在无需核自旋翻转的情况下压缩和拉伸核自旋 Wigner 分布。
引用
@article{arxiv.1101.3370,
title = {Generating Entanglement and Squeezed States of Nuclear Spins in Quantum Dots},
author = {M. S. Rudner and L. M. K. Vandersypen and V. Vuletic and L. S. Levitov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.3370},
year = {2011}
}
备注
8 pgs, 3 fgs. References added, text updated