1. 中国科学院大学材料科学与光电技术学院, 北京 100049;
2. 中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049
2020年7月13日 收稿; 2020年7月31日 收修改稿
基金项目: 国家自然科学基金(11635009,11975236)和中国科学院大学优秀青年教师科研能力提升项目资助
通信作者: 乔从丰, E-mail: qiaocf@ucas.ac.cn
摘要: 不确定关系是量子理论的核心内容之一,体现为不相容物理量的测量不确定性之间存在着此消彼长的内在平衡关系。截至目前,众多不确定关系在各种物理系统中进行了实验验证,其中绝大多数实验是在纯态量子系统中进行的。本文在相干光制备的偏振混态系统中对直和形式的控制不等式型(majorization)不确定关系进行实验研究。通过测量偏振光束的斯托克斯参量,实验验证混态直和形式不确定关系。结果表明,所检验的控制不等式不确定关系对于一般的混态系统是最优的。
关键词: majorization不确定关系相干光混态斯托克斯参量
Experimental test of the uncertainty relations for mixed states
WANG Shuang1, LI Junli1, WANG Hui1, MENG Fangxia1, QIAO Congfeng2
1. College of Materials Science and Opto-Electronic Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
2. School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
Abstract: The uncertainty relation lies at the heart of quantum theory and behaves as a trade-off relation between the inherent uncertainties of incompatible observables. Many experiments have been devoted to the test of the various uncertainty relations, where the quantum system are mainly prepared in pure states. Here we present an experimental investigation of the direct sum majorization uncertainty relation optimal majorization uncertainty for mixed states using the coherent light. By measuring the Stokes parameters of the polarized beams, the direct sum majorization uncertainty relation for general mixed states is verified. The experimental results show that the tested majorization uncertainty relation is optimized for the mixed states.
Keywords: majorization uncertaintycoherent lightmixed statesstokes parameters
海森堡在用光探测电子位置的假想实验中引入不确定原理的概念,论述了典型的正则量x和p仅能在一个特定的不确定度下才能被同时测定[1]。人们最熟悉的不确定关系式[2]是如下形式
$\Delta \boldsymbol{X}^{2} \Delta \boldsymbol{Y}^{2} \geqslant \frac{1}{4}|\langle[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}]\rangle|^{2},$ | (1) |
$H\left(\boldsymbol{p_{X}}\right)+H\left(\boldsymbol{p_{Y}}\right) \geqslant \log \frac{1}{c}.$ | (2) |
${\mathit{\boldsymbol{p}}_\mathit{\boldsymbol{X}}} \oplus {\mathit{\boldsymbol{p}}_\mathit{\boldsymbol{Y}}} \prec \mathit{\boldsymbol{s}},$ | (3) |
对于不同类型的不确定关系,如方差、熵或控制不等式,新的更优形式仍然是量子信息理论中的热点问题[10]。尽管已有很多研究,但是新形式的不确定关系多数未针对混合态进行优化。对于量子比特系统(两维量子系统),有如下适用于任何混态系统且完整描述不确定性大小的方差型不确定关系[11]
$\begin{aligned}&\left(p^{2}-1+\Delta \boldsymbol{X}^{2}\right)\left(p^{2}-1+\Delta \boldsymbol{Y}^{2}\right) \\\geqslant &\left(\sqrt{1-\Delta \boldsymbol{X}^{2}} \sqrt{1-\Delta \boldsymbol{Y}^{2}}-g p^{2}\right)^{2}.\end{aligned}$ | (4) |
$H\left(\boldsymbol{p_{X}}\right)+H\left(\boldsymbol{p_{Y}}\right) \geqslant \log \frac{1}{c}+S(\boldsymbol{\rho}),$ | (5) |
$\boldsymbol{p_{X}} \oplus \boldsymbol{p_{Y}}<\boldsymbol{s}(\boldsymbol{\rho})=\lambda_{2} \boldsymbol{s}^{\downarrow}+\lambda_{1} \boldsymbol{s}^{\uparrow}.$ | (6) |
实验方面,文献[15]在自发参量下转换(spontaneous parametric down conversion, SPDC)的单光子源系统中,验证了下限依赖于被测量子态及其正交态的一种较为紧致的方差型不确定关系。基于相同单光子技术,人们在量子比特系统[16-17]或者高维系统[18]中检验了多个可观测量下的改进型不确定关系,以及同时包含上下限的不确定关系[19]。利用熵函数[20]和洛伦兹曲线[21]等,控制不等式型不确定关系也在SPDC光源下进行了验证。金刚石色心是另一种单光子源,可以被用作量子比特或量子三态(qutrit)系统。在该系统中,人们对基于量子比特系统的三可观测量的方差型不确定关系[22]和适用于多个可观测量的熵不确定关系[23]进行了验证。不同于单量子系统,我们利用相干光源对方差不确定关系和控制不等式型不确定关系同时进行实验验证[24]。
尽管在纯态的实验研究上已有众多实验,但文献中未见专门针对混态的不确定关系的实验研究。只在最近,文献[25]利用中子自旋混态对类似于式(4)的方差型不确定关系和相关的熵不确定关系进行了验证。本文展示一个利用相干光检验混态下控制不等式型不确定关系的实验研究。我们使用分束器对两束波长不同的相干光合束,从而获得指定混度下的偏振混态密度矩阵。通过对该混态系统的斯托克斯(Stokes)参量的测量,实验验证了直和控制不等式型不确定关系在混态下是最优的。
1 理论预测分别用|H〉和|V〉标记光的水平偏振和垂直偏振态,则另外两对正交基矢为{|+〉=
$S_{0}=I_{H}+I_{V}=\mathcal{N}(\langle\boldsymbol{H}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{H}\rangle+\langle\boldsymbol{V}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{V}\rangle),$ |
$S_{1}=I_{H}-I_{V}=\mathcal{N}(\langle\boldsymbol{H}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{H}\rangle-\langle\boldsymbol{V}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{V}\rangle),$ |
$S_{2}=I_{+}-I_{-}=\mathcal{N}(\langle+|\hat{\boldsymbol{\rho}}|+\rangle-\langle-|\hat{\boldsymbol{\rho}}|-\rangle), $ |
$S_{3}=I_{R}-I_{L}=\mathcal{N}(\langle\boldsymbol{R}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{R}\rangle-\langle\boldsymbol{L}|\hat{\boldsymbol{\rho}}| \boldsymbol{L}\rangle),$ |
$\boldsymbol{\rho}=\frac{\hat{\boldsymbol{\rho}}}{\operatorname{Tr}[\hat{\boldsymbol{\rho}}]}=\frac{1}{2} \sum\limits_{i=0}^{3} \frac{S_{i}}{S_{0}} \hat{{\sigma}}_{i}.$ | (7) |
$\begin{gathered}\boldsymbol{\sigma}_{z}=\left(\begin{array}{cc}1 & 0 \\0 & -1\end{array}\right), \boldsymbol{\sigma}_{y}=\left(\begin{array}{cc}0 & -i \\i & 0\end{array}\right), \\\boldsymbol{\sigma}_{x}=\left(\begin{array}{ll}0 & 1 \\1 & 0\end{array}\right).\end{gathered}$ | (8) |
$\left\langle\boldsymbol{\sigma}_{x}\right\rangle=\frac{S_{2}}{S_{0}},\left\langle\boldsymbol{\sigma}_{y}\right\rangle=\frac{-S_{3}}{S_{0}},\left\langle\boldsymbol{\sigma}_{z}\right\rangle=\frac{S_{1}}{S_{0}}.$ | (9) |
$\boldsymbol{Z}=\left(\begin{array}{cc}1 & 0 \\0 & -1\end{array}\right),$ | (10) |
$\boldsymbol{X}(\theta)=\left(\begin{array}{cc}\cos \theta & \sin \theta \\\sin \theta & -\cos \theta\end{array}\right),$ | (11) |
$p_{z \pm}=\frac{1 \pm\left\langle\boldsymbol{\sigma}_{z}\right\rangle}{2}=\frac{S_{0} \pm S_{1}}{2 S_{0}}.$ | (12) |
$\boldsymbol{p_{Z}} \oplus \boldsymbol{p}_{\boldsymbol{X}(\theta)} \prec \boldsymbol{s}(\boldsymbol{\rho})=\lambda_{2} \boldsymbol{s}^{\downarrow}+\lambda_{1} \boldsymbol{s}^{\uparrow}.$ | (13) |
$\begin{gathered}\frac{1}{2 S_{0}}\left[\left(\begin{array}{l}S_{0}+S_{1} \\S_{0}-S_{1}\end{array}\right) \oplus\left(\begin{array}{l}S_{0}+S(\theta) \\S_{0}-S(\theta)\end{array}\right)\right] \\ \prec \lambda_{2} \boldsymbol{s}^{\downarrow}+\lambda_{1} \boldsymbol{s}^{\uparrow},\end{gathered}$ | (14) |
2 实验过程实验装置如图 1所示,808 nm的相干光功率为0.36 mW,780 nm的相干光功率根据目标态在0.36~1.44 mW之间调节。两束光从两路经过波片组(半波片H1/H2、偏振片P1/P2和1/4波片Q1/Q2)以进行偏振态的制备。其中半波片和1/4波片的波长范围是(800±25) nm,极化片的波长范围是600~1 100 nm。功率计对780和808 nm的光响应效率分别为5.46和5.9 mA/W,对两种波长的相干光的实际使用功率均小于2 mW,光响应效率造成的影响可忽略不计。808 nm相干光制备为|ψ〉=cosα|H〉+sinα|V〉,780 nm相干光制备为|ψ⊥〉(〈ψ⊥|ψ〉=0)。两束相干光在50/50分束器中合束。在输出端口,探测器光强之间有以下关系
Fig. 1
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图 1 实验光路图 Fig. 1 Experimental setup 图 1 实验光路图 Fig. 1 Experimental setup --> |
$I_{D}=I_{\omega_{1}}+I_{\omega_{2}},$ | (15) |
$I_{D}(\boldsymbol{X})=I_{\omega_{1}}|\langle x \mid \psi\rangle|^{2}+I_{\omega_{2}}\left|\left\langle x \mid \psi^{\perp}\right\rangle\right|^{2} .$ | (16) |
$\frac{I_{D}(\boldsymbol{X})}{I_{D}}=\operatorname{Tr}[|x\rangle\langle x| \boldsymbol{\rho}]:=p_{x},$ | (17) |
$\rho\left(\lambda_{1}, \alpha\right)=\boldsymbol{\rho}=\lambda_{1}|\psi\rangle\left\langle\psi\left|+\lambda_{2}\right| \psi^{\perp}\right\rangle\left\langle\psi^{\perp}\right|.$ | (18) |
实验中,由于激光本身具有偏振,在偏振器(P1, 2)之前放置半波片(H1, 2)起到与衰减器相同的作用,用于控制进入分束器的两束光的光强比。1/4波片(Q1, 2)用于补偿由分束器(BS)引起的偏振变化,参见图 1。首先对式(15)和式(16)进行检验,见图 2。图 2(a)表示极化片P3不存在时光束1和2的单路探测光强与总探测光强之间的关系。测量中两路光束的偏振分别为|H〉和|V〉,探测器处相应强度为(Iω1,Iω2,ID)的坐标点落于z=z0+ax+by平面(其中z0≈0, a≈b≈1)。图 2(b)表示表示极化片P3存在时,单路光强Iω1(X)=Iω1|〈x|ψ〉|2和Iω2(X)=Iω2|〈x|ψ⊥〉|2)与总光强ID(X)之间的线性关系。这里X表示偏振测量方向,由极化片P3的方向确定。同样光束1和2的偏振分别为|H〉和|V〉,极化片P3的方向取0°、22.5°、30°、37.5°、45°、90°、97.5°、120°、135°。探测强度Iω1(X),Iω2(X),ID(X))为坐标的点落于z=z′0+a′x+b′y平面(其中z′0≈0, a′≈b′≈1)。式(15)和式(16)的实验验证表明透过分束器后的光束偏振态可由式(18)来描述。
Fig. 2
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图 2 混态测试结果 Fig. 2 Test results of mixed states 图 2 混态测试结果 Fig. 2 Test results of mixed states --> |
3 实验结果分析基于实验装置以及式(18),制备一系列偏振混态ρ(λ1, α),其中,对每一个偏振量α∈
Fig. 3
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图 3 可观测量Z和 图 3 可观测量Z和 Fig. 3 Experimental measurement of the majorization uncertainty relation of observables Z and |
$\begin{aligned}\boldsymbol{p_{Z}} \oplus & \boldsymbol{p}_{\boldsymbol{X}\left(\frac{{\rm{ \mathsf{ π} }}}{4}\right)} \prec s(\rho)=\lambda_{2} \boldsymbol{s}^{\downarrow}+\lambda_{1} \boldsymbol{s}^{\uparrow} \\&=\left(\begin{array}{c}\lambda_{2} \\\left(\lambda_{2}-\lambda_{1}\right) \cos \frac{{\rm{ \mathsf{ π} }}}{8}+\lambda_{1} \\\left(\lambda_{1}-\lambda_{2}\right) \cos \frac{{\rm{ \mathsf{ π} }}}{8}+\lambda_{2} \\\lambda_{1}\end{array}\right).\end{aligned}$ | (19) |
4 总结本文利用相干光制备的量子比特系统对混态情况下的控制不等式型不确定关系进行实验验证。通过将两束不同频率的相干态光进行合束,提出制备指定偏振混态的简易方法,并对其进行实验验证。通过所得偏振混态对不相容物理量进行实验测量,通过测量概率分布矢量洛伦兹曲线的方式实验验证控制不等式型不确定关系。实验结果表明,在各种混度的偏振态下,由格理论所得的控制不等式型量子不确定关系的边界都是最优的,即混态控制不等式型关系的最优性首次在量子比特系统得到了实验证实。由于准经典光学中混态易于制备,我们的实验还为在更一般的(非纯态)量子系统中进一步检验广义测量(positive operator-valued measure,POVM)的不相容性、量子互文性等量子特性提供了基础。随着激光技术的飞速发展,用相干光对非经典效应进行实验测试必将进一步加深对量子不确定关系的理解及其在高精度测量中的应用。
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