级联型三能级原子双模共振系统中量子纠缠产生机制的分析

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量子纠缠是一种重要的量子力学现象。如果两个粒子相互纠缠,当其中一个粒子由于某些扰动(如量子测量)而发生状态的改变,另一个粒子的态也会即刻发生相应的变化。近年来,量子信息和量子通讯得到了快速的发展。而量子纠缠作为信息处理中的基本资源,也得到了广泛而深入的研究。如何制各稳定性好、抗干扰能力强的纠缠源成为了研究者们关注的焦点。  我们考虑的是一个级联型三能级原子系统。在该系统中,两经典场驱动原子跃迁且双模腔场分别耦合到这两个跃迁上。我们分析在双模共振情况下系统的相互作用哈密顿量,讨论其在各区域产生纠缠的可能性。在好腔限制下,我们可以通过数值计算获得双模腔场的纠缠图像。发现除了原子布居相等情况外,其它几乎所有区域都存在纠缠,且腔场衰减越小,纠缠越强。为了使纠缠产生的物理机制更加清晰,在缀饰态表象下,我们重新定义了一对压缩变换模。并且采用缀饰原子压缩变换模的方法去分析两腔模间的纠缠。在缀饰原子压缩变换模表象中,缀饰原子和压缩变换模之间建立了单通道相互作用。  通过此离散通道,缀饰原子依次与两个压缩变换模发生共振相互作用。利用这种耗散机制来解析分析产生的纠缠图像,我们发现分析的结果与数值结果一致。这证明了耗散是纠缠产生的直接机制。
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