研究目的
提出一种量子光学器件,用于正则化任意量子态的Glauber-Sudarshan P函数,从而产生具有正则P函数的非经典态。
研究成果
所提出的量子光学器件成功地对任意量子态的P函数进行了正则化处理,生成了具有规则P函数的非经典态。数值模拟证明该方法切实可行,并可推广至多模光场。该方案将正则化过程与态测量解耦,从而简化了量子态的表征过程。
研究不足
该技术需要对量子光学装置及用于正则化的经典态进行精确控制。数值模拟验证了其可行性,但实际实施可能面临实验缺陷和噪声带来的挑战。
研究目的
提出一种量子光学器件,用于正则化任意量子态的Glauber-Sudarshan P函数,从而产生具有正则P函数的非经典态。
研究成果
所提出的量子光学器件成功地对任意量子态的P函数进行了正则化处理,生成了具有规则P函数的非经典态。数值模拟证明该方法切实可行,并可推广至多模光场。该方案将正则化过程与态测量解耦,从而简化了量子态的表征过程。
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该技术需要对量子光学装置及用于正则化的经典态进行精确控制。数值模拟验证了其可行性,但实际实施可能面临实验缺陷和噪声带来的挑战。
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