通过饱和效应实现的抗噪三方纠缠与量子相干性
创造能够抵御环境温度影响的量子资源对现代量子技术具有重要意义。然而,合成这类量子态是一项极具挑战性的任务。该研究团队提出了一种方案,用于生成对热波动具有高度抗性的三方纠缠态和量子相干性。其基准模型由两个光耦合的电磁场驱动的机械谐振器构成,其中光子跳跃耦合强度J通过相位调制实现,每个光学腔体还配置了可饱和增益/损耗机制。
当可饱和增益/损耗关闭时,研究人员发现通过适当调节相位调制,三方纠缠和量子相干性仅出现轻微增强。但开启饱和效应后,三方纠缠度提升高达一个数量级,量子相干性亦有适度改善。尤为值得注意的是,该方案中保持三方纠缠的阈值热声子数比未考虑饱和效应时提高了两个数量级。引入可饱和增益/损耗机制使系统产生了耐噪声量子资源,有望推动室温量子应用的发展,如量子信息处理和量子计算任务。
该工作成果具有普适性意义,表明饱和非线性效应可作为构建热稳定量子关联的有效工具。
量科快讯
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