相干制备介质中的轨道角动量复用连续变量纠缠

量子纠缠作为关键资源,是量子信息科学领域的基础支柱。近年来,涡旋光纠缠因其独特结构和固有优势受到广泛关注,但现有研究主要集中于离散变量(DV)系统。该工作提出了一种在相干制备介质中生成涡旋光纠缠的理论框架,采用连续变量(CV)分析方法,并利用拉曼散射替代传统的自发参量下转换(SPDC)方案。这种纠缠源自原子相干性诱导的两束光场之间的量子关联。通过数值模拟,研究人员系统探究了多种可调系统参数对纠缠度的影响,最终确定了实现最大纠缠的最优条件。该研究成果为涡旋光纠缠提供了参考框架,在量子隐形传态、量子密钥分发、量子计算、高维量子信息等相关领域具有潜在应用价值。

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