用量子干涉增强远程磁振子间纠缠
腔体磁子学因其强磁子-光子耦合特性和优异的可调谐性,已成为量子信息科学领域的重要研究方向。然而,受限于光束分离器相互作用的固有线性特征,如何实现强健的宏观量子纠缠始终是亟待解决的难题。该研究团队提出了一种实验可行的方案:通过向耦合微波腔内注入压缩真空场(SVFs),可在两个远程磁子模式间产生并增强宏观纠缠。实验表明,仅需向单腔注入一个SVF即可诱导稳态磁子-磁子纠缠;而采用双压缩场构型时,可选择性激活与腔体超模相关联的两个独立纠缠通道。尤为突出的是,双SVF间的量子干涉实现了相位可控的纠缠增强效应,使纠缠态对腔体耗散和热噪声的鲁棒性显著提升——在现实参数下,量子纠缠的存活温度从约260毫开提升至450毫开。该成果为腔体磁子学中实现可控且耐热的宏观纠缠开辟了新途径,通过双压缩场干涉建立了一种普适可控的量子纠缠增强方法,为仅含光束分离器相互作用的腔体-磁子系统中宏观量子物理的研究提供了全新思路。



