在相位空间中借助受控高斯幺正操作观测真正的多体纠缠
现有针对连续变量量子系统的真正多体纠缠(GME)检测方法通常依赖于正交测量,这在仅能通过量子比特读出间接访问连续变量自由度的实验平台中难以实现。该工作提出了基于最先进实验平台的相空间测量实现GME检测的新方法,利用量子比特-连续变量架构中现成可控的高斯酉操作。通过两项证明“足够强的维格纳负性可验证GME”的理论结果,研究人员提出了五种具体实施方案,采用受控宇称、位移和分束器操作。这些检测器能识别典型GME态(如Dicke态、多体N00N态——包含W态作为特例)以及GHZ型纠缠猫态。该团队分析了这些检测器在现实噪声条件和有限测量分辨率下的性能,证实其对实验缺陷的鲁棒性。最关键的是,这些方案所需测量设置数量相比完整层析技术呈指数级减少,其中一种方案仅需对辅助模式进行单次测量。该方法可直接应用于电路/腔量子电动力学、电路量子声动力学以及囚禁离子与原子系统——这些平台已常规使用二分相空间测量作为本征读出手段。
 




 
 
 
 
