光纤中偏振型纠缠动力学:在非马尔可夫 regime下利用动态分离技术抑制衰减
量子物理
2024-09-30 v1
摘要
未来的分布式量子系统和网络很可能依赖现有光纤基础设施进行纠缠分发;因此,精确理解光纤缺陷对纠缠的影响对于其运行至关重要。本文考虑最大纠缠偏振量子比特,研究由光纤折射率空间波动引起的纠缠衰减。我们采用自旋-玻色子模型研究该纠缠动力学,并使用层次玻色子方程(HEOM)形式数值求解系统方程。我们表明,在实际相关的系统参数范围内,所发展的模型显示出马尔可夫性和非马尔可夫性纠缠衰减行为。进一步地,为抵消观察到的纠缠衰减,我们提出在光纤中实现动态分离技术的方案,采用间隔半波板实现。特别是,我们数值建模了卡尔-普尔贝尔-迈姆伯-吉尔和乌赫里g动力学分离方案的时变哈密顿量,表明即使在稀疏分布的半波板沿光纤长度上,也能显著降低纠缠衰减速率。最后,我们在多种系统配置下评估了这两种方案的性能。
关键词
引用
@article{arxiv.2409.18436,
title = {Polarization-Entanglement Dynamics in Optical Fibers: Mitigating Decay in the Non-Markovian Regime with Dynamical Decoupling},
author = {Pratik J. Barge and Arshag Danageozian and Manish K. Gupta and Brian T. Kirby and Hwang Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.18436},
year = {2024}
}
备注
10 pages, 8 figures