論文の概要: Temporal distinguishability in Hong-Ou-Mandel interference: Generation
and characterization of high-dimensional frequency entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.03335v1
- Date: Wed, 7 Oct 2020 11:09:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 17:56:41.661926
- Title: Temporal distinguishability in Hong-Ou-Mandel interference: Generation
and characterization of high-dimensional frequency entanglement
- Title(参考訳): ホン・ウー・マンデル干渉の時間的識別性:高次元周波数絡み合いの発生と特性評価
- Authors: Yuanyuan Chen, Sebastian Ecker, Lixiang Chen, Fabian Steinlechner,
Marcus Huber, and Rupert Ursin
- Abstract要約: 我々はHong-Ou-Mandel干渉を利用して任意の次元ヒルベルト空間における離散周波数絡みを操る。
我々の結果は、周波数整形と干渉現象のより包括的な理解を提供するかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.523172390022335
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: High-dimensional quantum entanglement is currently one of the most prolific
fields in quantum information processing due to its high information capacity
and error resilience. A versatile method for harnessing high-dimensional
entanglement has long been hailed as an absolute necessity in the exploration
of quantum science and technologies. Here we exploit Hong-Ou-Mandel
interference to manipulate discrete frequency entanglement in
arbitrary-dimensional Hilbert space. The generation and characterization of
two-, four- and six-dimensional frequency entangled qudits are theoretically
and experimentally investigated, allowing for the estimation of entanglement
dimensionality in the whole state space. Additionally, our strategy can be
generalized to engineer higher-dimensional entanglement in other photonic
degrees of freedom. Our results may provide a more comprehensive understanding
of frequency shaping and interference phenomena, and pave the way to more
complex high-dimensional quantum information processing protocols.
- Abstract(参考訳): 高次元量子絡み合いは、その高い情報容量とエラーレジリエンスのため、現在、量子情報処理における最も重要な分野の1つである。
高次元の絡み合いを利用する汎用的な手法は、量子科学と技術の探索において絶対的な必要性として長年評価されてきた。
ここでは、Hong-Ou-Mandel干渉を利用して任意の次元ヒルベルト空間における離散周波数絡みを演算する。
2次元, 4次元, 6次元の周波数エンタングルドキューディットの生成とキャラクタリゼーションを理論的, 実験的に検討し, 状態空間全体のエンタングルメント次元の推定を可能にする。
さらに、我々の戦略は、他のフォトニック自由度における高次元の絡み合いを工学するために一般化することができる。
以上の結果から、周波数形状と干渉現象をより包括的に理解し、より複雑な高次元量子情報処理プロトコルへの道を開くことができる。
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