基于电磁诱导透明介质的量子纠缠产生
量子物理
2019-07-01 v1
摘要
量子纠缠是量子通信绝对安全性的关键要素。基于电磁诱导透明(EIT)效应在光场间产生连续变量纠缠或双模压缩已被本工作系统研究。在此,我们提出一种新方案,通过在EIT系统中引入双光子失谐来增强相干态光的探测场与耦合场之间的纠缠度。该方案比传统方案更高效,后者利用基态相干退相位率(即退相干率)来产生纠缠或双模压缩,这会给系统增添远更多的过剩涨落或噪声。此外,在给定光学深度下,可在较宽的耦合Rabi频率与双光子失谐范围内实现最大纠缠度,表明我们的方案稳健且灵活。同样有趣的是,尽管EIT是微扰极限下的效应(即探测场远弱于耦合场并被视为微扰),仍存在探测与耦合强度的最优比值以实现最大纠缠。我们提出的方案可推进基于连续变量的量子技术,并可能带来利用压缩光的量子通信应用。
引用
@article{arxiv.1906.12025,
title = {Generation of Quantum Entanglement based on Electromagnetically Induced Transparency Media},
author = {You-Lin Chuang and Ray-Kuang Lee and Ite A. Yu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.12025},
year = {2019}
}
备注
10 pages, 6 figures