三模光力学系统中纠缠和量子操控的相位控制
量子物理
2017-12-25 v3
摘要
本文发展了一个关于相干性、纠缠和量子操控的相位控制理论,该理论应用于一个由包含部分透射介质膜并由短激光脉冲驱动的单模腔组成的光力学系统。耦合中的闭合回路产生了依赖于场模与力学模耦合强度相对相位的干涉通道。我们展示了几种有趣的相位依赖效应,例如场模之间的可逆布居转移、集体模的产生以及无诱导发射的诱导相干性。这些效应源于场模之间完美的互相干性,即使其中一个模未被布居,这种相干性也能保持。取决于相位,场模可以集体或单独作用于力学模,分别导致三方或两方纠缠。此外,我们研究了场模对力学模的量子操控的相位敏感性。预测了操控从两方到集体的确定性相位转移,并且可以实现对应于完美EPR态的最优操控。这些不同类型的量子操控可以通过测量两个探测器(用于收集输出腔模光子)之间的符合率来实验区分。特别地,我们发现符合率干涉图样的最小值标志着两方操控,而最大值标志着集体操控。
引用
@article{arxiv.1706.04474,
title = {Phase control of entanglement and quantum steering in a three-mode optomechanical system},
author = {F. X. Sun and D. Mao and Y. T. Dai and Z. Ficek and Q. Y. He and Q. H. Gong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.04474},
year = {2017}
}
备注
27 pages, 7 figures