通过闭环耦合诱导的干涉效应操控并增强非对称导引
量子物理
2019-03-06 v1
摘要
我们提出一种针对具有闭环耦合的一般三模系统的相位控制方法,该方法驱动系统进入纠缠稳态,并通过量子干涉效应在两个完全对称的模之间产生定向导引。在该方案中,两个模既通过直接二元相互作用相互耦合,又通过第三个中间阻尼模间接相互作用,从而产生由两条物理相互作用路径间相对相位决定的干涉效应。通过计算两模的布居数与关联,我们表明依据相位的不同,即使两模具有完全对称的退相干性质,也可被制备成具有非对称且定向导引的纠缠稳态。同时,由于相长干涉,纠缠与导引可显著增强,从而对热噪声更具鲁棒性。这提供了一种主动操控导引非对称性的方法,而非以牺牲可导引性为代价在子系统上添加非对称损耗或噪声。此外,我们表明干涉效应还能以相反的相位依赖行为增强并控制环中另一对模之间的关联,表明多体间关联分配的单配性约束。本模型可应用于腔光机械系统或所有组分可相互作用的反铁磁体中。
引用
@article{arxiv.1812.08354,
title = {Manipulation and enhancement of asymmetric steering via interference effects induced by closed-loop coupling},
author = {Shasha Zheng and Fengxiao Sun and Yijie Lai and Qihuang Gong and Qiongyi He},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.08354},
year = {2019}
}
备注
10 pages, 7 figures