論文の概要: Statistical Benchmarking of Scalable Photonic Quantum Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.11542v2
- Date: Wed, 13 Jan 2021 15:03:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 21:50:38.151796
- Title: Statistical Benchmarking of Scalable Photonic Quantum Systems
- Title(参考訳): スケーラブルフォトニック量子システムの統計的ベンチマーク
- Authors: Johannes Tiedau, Melanie Engelkemeier, Benjamin Brecht, Jan Sperling,
Christine Silberhorn
- Abstract要約: 我々は、マルチ光子状態の高性能なソースと大規模な多重化ネットワークを含む時間多重化フレームワークをベンチマークする。
多くのモードに分散した多くの光子の高次非古典的相関の検証に成功した。
非古典性は、最大128位までの相関関数と、最大20個の標準偏差の統計的意義で検証される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Targeting at the realization of scalable photonic quantum technologies, the
generation of many photons, their propagation in large optical networks, and a
subsequent detection and analysis of sophisticated quantum correlations are
essential for the understanding of macroscopic quantum systems. In this
experimental contribution, we explore the joint operation of all mentioned
ingredients. We benchmark our time-multiplexing framework that includes a
high-performance source of multiphoton states and a large multiplexing network,
together with unique detectors with high photon-number resolution, readily
available for distributing quantum light and measuring complex quantum
correlations. Using an adaptive approach that employs flexible time bins,
rather than static ones, we successfully verify high-order nonclassical
correlations of many photons distributed over many modes. By exploiting the
symmetry of our system and using powerful analysis tools, we can analyze
correlations that would be inaccessible by classical means otherwise. In
particular, we produce on the order of ten photons and distribute them over 64
modes. Nonclassicality is verified with correlation functions up to the 128th
order and statistical significances of up to 20 standard deviations.
- Abstract(参考訳): スケーラブルなフォトニック量子技術の実現を目指して、多くの光子の生成、大きな光ネットワークでの伝播、そしてそれに続く洗練された量子相関の検出と解析は、マクロ量子システムを理解する上で不可欠である。
本研究は, 上記すべての成分の協同操作について検討する。
我々は,多光子状態の高性能な情報源と大規模多重化ネットワークと,量子光の分散と複雑な量子相関測定が可能な高光子数分解能の独特な検出器を含む時間多重化フレームワークをベンチマークした。
多くのモードに分散した光子の高次非古典相関を,静的ではなく柔軟なタイムビンを用いる適応的手法を用いて検証した。
システムの対称性を活用し,強力な分析ツールを用いることで,古典的手法ではアクセスできない相関を解析できる。
特に、光子10個のオーダーで生成し、64個のモードに分散します。
非古典性は128位までの相関関数と最大20個の標準偏差の統計的意義で検証される。
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