相位退相干下多光子过程中光场与原子相互作用的纠缠特性

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量子纠缠作为量子世界区别经典世界的基本特征,在量子远程通讯等领域中是特别重要的通信资源.探究存在相位退相干现象时如何得到相干性较好的纠缠态,一直是人们期待解决的具有实际意义的重要问题.本文主要阐述了光场与两个二能级原子相互作用过程中的量子纠缠特性.论文的内容主要包括以下几个方面:(1)简单阐述了量子纠缠的基本理论以及光场的非经典效应;介绍了相位退相干和二项式光场等概念.(2)讨论了相位退相干系数γ对纠缠度的影响。结果显示:相位退相干因子并不能完全破坏两原子间的相干性,而是衰减了原子间纠缠度的振荡幅度,使两原子最终处于纠缠度值较稳定的纠缠态.(3)利用全量子理论,讨论了偶极-偶极相互作用系数对两原子间纠缠演化特性的影响.结果表明:选取适当的相位退相干因子作用时,偶极相互作用系数越大,两原子的相干性越好,从而在短时间内两原子达到纠缠度值较高,且稳定的纠缠态.(4)讨论了跃迁光子数对纠缠度的影响.从结果可得出:选取适当参数时,改变跃迁光子数,可以改变原子间纠缠的演化周期及纠缠的强弱、避免退纠缠现象的出现.(5)利用全量子理论及部分转置矩阵负本征值的方法,研究了存在相位退相干时多光子T-C模型中两个二能级原子与二项式光场相互作用系统中两原子的纠缠演化特性。讨论了二项式光场的最大光子数M、二项式光场系数77、相位退相干系数γ、跃迁光子数m对原子间纠缠度的影响.
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