تاثیر میدان کلاسیکی بر دینامیک درهم تنیدگی دو اتم دوترازی در حال برهم کنش با دو کاواک اتلافی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-23-1_019

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

در این مقاله، ابتدا یک سامانه شامل دو کاواک اتلافی را که در هرکدام از آنها یک اتم دوترازی قرار دارد معرفی می کنیم. هرکدام از اتم ها تحت تاثیر یک میدان لیزری کلاسیکی قرار دارند که باعث جابه جایی ترازهای انرژی آنها می شود. ارتباط بین دو کاواک توسط جمله برهم کنشی میدان-میدان آورده می شود. از مدل گاردینر-کولت برای توصیف اتلاف در این تحقیق استفاده می کنیم. بعد از معرفی هامیلتونی سامانه، با استفاده از تکنیک فانو، و معرفی دو مجموعه عملگرهای جدید، هامیلتونی سامانه را ساده تر می کنیم. همچنین، با معرفی پایه های پوشاننده اتمی، هامیلتونی سامانه به یک شکل قابل حل درخواهد آمد. سپس، با استفاده از تکنیک تبدیلات لاپلاس، معادله وابسته به زمان شرودینگر را حل کرده و شکل صریح تابع موج سامانه را در هر لحظه از زمان پیدا می کنیم. با داشتن تابع موج سامانه اتم-اتم و با استفاده از معیار توافق، دینامیک درهم تنیدگی سامانه را در دو رژیم برهم کنشی قوی و ضعیف متناظر با رژیم غیرمارکوفی و مارکوفی بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهند که هیچ حالت پایداری از درهم تنیدگی در این سامانه وجود نخواهد داشت. همچنین نشان خواهیم داد که میدان لیزری کلاسیکی نقش سازنده ای در حفظ درهم تنیدگی اولیه و همچنین درهم تنیدگی تولیدشده خواهد داشت.

Keywords:

سامانه های کوانتومی باز , درهم تنیدگی , هامیلتونی گاردینر-کولت

Authors

علیرضا نورمندی پور

دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • S Mancini and A Winter, “A Quantum Leap in Information ...
  • S Pirandola, et al., Photon. ۹ (۲۰۱۵) ۶۴۱. ...
  • R Laflamme, et al., Rev. Lett. ۷۷ (۱۹۹۶) ۱۹۸. ...
  • A K Ekert, Rev. Lett. ۶۷ (۱۹۹۱) ۶۶۱. ...
  • J Volz, et al., Rev. Lett. ۹۶ (۲۰۰۶) ۰۳۰۴۰۴. ...
  • L Memarzadeh, J. Phys. Res. ۱۹ (۲۰۱۹) ۴۰۵ (in Persiam). ...
  • S Karami and A Mortezapour, J. Phys. Res. ۱۸ (۲۰۱۸) ...
  • A Nourmandipour and MK Tavassoly, Phys. B- At. Mol. Opt. ...
  • S Maniscalco, et al., Rev. Lett. ۱۰۰ (۲۰۰۸) ۰۹۰۵۰۳. ...
  • A Nourmandipour and MK TAvassoly, Phys. J. Plus ۱۳۰ (۲۰۱۵) ...
  • A Nourmandipour, MK Tavassoly, and S Mancini, Quantum Inf. Comput. ...
  • AN Korotkov and K Keane, Rev. A ۸۱ (۲۰۱۰) ۰۴۰۱۰۳. ...
  • J Chiaverini, et al., Nature ۴۳۲ (۲۰۰۴) ۶۰۲. ...
  • M Abdel-Aty and H Moya-cessa, Lett. A ۳۶۹ (۲۰۰۷) ۳۷۲. ...
  • M Rafiee, A Nourmandipour, and S Mancini, Lett. A ۳۸۴ ...
  • A Mortezapour, M Abedi, M Mahmoudi, and MRH Khajehpour, Phys. ...
  • MJ Faghihi and MK Tavassoly, Phys. B: At. Mol. Opt. ...
  • U Fano, Rev. ۱۲۴ (۱۹۶۱) ۱۸۶۶. ...
  • SM Dutra, “Cavity Quantum Electromagnetics: The Strange Theory of Light ...
  • S-M Fei and N Jing, Lett. A ۳۴۲ (۲۰۰۵) ۷۷. ...
  • K Wootters, Rev. Lett. ۸۰ (۱۹۹۸) ۲۲۴۵. ...
  • JT Barreiro, et al., Nature (London) ۴۷۰ (۲۰۱۱) ۴۸۶. ...
  • نمایش کامل مراجع