简介: |
在宏观系统中制备与调控量子关联不光提供了在宏观尺度下观测量子非定域性的可能性,同时在实际的量子信息技术中也具有重要的应用价值。此次报告,我首先介绍我们最近提出的在宏观复合体系中无条件制备稳态纠缠的方案[1]。该方案基于正负质量体系的相干噪声抵消原理,通过将处于不同热噪声下的复合体系与光场进行串联耦合,发现当调控复合体系与光场发生不对称的相互作用时(即对第二个体系引入动态冷却),体系可以实现额外的噪声抵消,从而增大在热噪声存在情况下体系的纠缠范围与强度。通过与测量产生的条件最优纠缠强度进行对比,我们的方案可以不依赖于测量和反馈,无条件地实现近乎相等的最优纠缠强度,体现了该方案可为实际提供可直接使用的纠缠资源的优势。由于纠缠不能体现关联的不对称性,我们还对该方案进行延伸来探索单向不对称相互作用与量子导引之间的关系[2]。量子导引作为一种不对称的关联类型,具有其特有的使用价值,比如实现单方设备不依赖的量子保密通信。量子导引的不对称性常通过引入不对称的噪声和损耗来调控。在我们的方案中,我们发现单向驱动的不对称相互作用可以提供一个新的调控量子不对称性的通道,即通过调节单向驱动的大小来实现对量子导引大小、方向的主动调控。最后我简单介绍我之前在冷原子体系中关于制备与调控压缩态方面的研究。分别介绍两种实现压缩态的机制:通过原子间内部的非线性相互作用,其中我们介绍平面自旋压缩态及其在相位精密测量方面的应用[3];通过自旋轨道耦合来等效实现原子间相互作用从而在自旋为1的冷原子体系中实现压缩[4]。
? ? [1] ??Xinyao Huang et al, Phys. Rev. Lett. 121, 103602
?(2018) [2] ??Xinyao Huang et al, to be submitted [3] Xinyao
?Huang et al, Acta ??Phys. Sin. 64, 160304 (2015) [4] Xinyao
Huang ?et al, Phys. Rev. A ??95, 013605 (2017) |