Efficient characterization of N-beam Gaussian fields through photon-number measurements: Quantum universal invariants
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F25%3A00636757" target="_blank" >RIV/68378271:_____/25:00636757 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989592:15310/25:73631437
Výsledek na webu
<a href="https://hdl.handle.net/11104/0367721" target="_blank" >https://hdl.handle.net/11104/0367721</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/5hnr-6jbf" target="_blank" >10.1103/5hnr-6jbf</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Efficient characterization of N-beam Gaussian fields through photon-number measurements: Quantum universal invariants
Popis výsledku v původním jazyce
Quantum universal invariants of general N-beam Gaussian fields are investigated from the point of view of fields' intensity moments. A method that uniquely links these invariants, including the global and marginal fields' purities, to intensity moments is suggested. Determination of these invariants identifies the Gaussian states including their quantum correlations. In particular, the Peres-Horodecki separability criterion is reformulated in terms of quantum universal invariants, and consequently in terms of experimental intensity moments, offering a practical tool for determining the entanglement or separability of these states. The approach is experimentally demonstrated by determining the invariants of noisy symmetric three-beam Gaussian states using photon-number resolved measurements. Furthermore, their entanglement properties are analyzed and characterized.
Název v anglickém jazyce
Efficient characterization of N-beam Gaussian fields through photon-number measurements: Quantum universal invariants
Popis výsledku anglicky
Quantum universal invariants of general N-beam Gaussian fields are investigated from the point of view of fields' intensity moments. A method that uniquely links these invariants, including the global and marginal fields' purities, to intensity moments is suggested. Determination of these invariants identifies the Gaussian states including their quantum correlations. In particular, the Peres-Horodecki separability criterion is reformulated in terms of quantum universal invariants, and consequently in terms of experimental intensity moments, offering a practical tool for determining the entanglement or separability of these states. The approach is experimentally demonstrated by determining the invariants of noisy symmetric three-beam Gaussian states using photon-number resolved measurements. Furthermore, their entanglement properties are analyzed and characterized.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/EH23_021%2F0008790" target="_blank" >EH23_021/0008790: Optické technologie</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review Research
ISSN
2643-1564
e-ISSN
2643-1564
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
023278
Kód UT WoS článku
001513834700005
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105023192086