論文の概要: Spatial entanglement engineering by pump shaping
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.02320v1
- Date: Wed, 3 Mar 2021 10:57:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-09 08:11:33.340457
- Title: Spatial entanglement engineering by pump shaping
- Title(参考訳): ポンプ成形による空間絡み合い工学
- Authors: Pauline Boucher, Hugo Defienne and Sylvain Gigan
- Abstract要約: 自然パラメトリックダウンコンバージョンにより生成した光子対間の空間相関の調整可能な制御を実証する。
その結果,空間コヒーレンスの基本的側面と,高次元空間エンタングルメントに基づく量子技術の発展の可能性を浮き彫りにした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0312968200748116
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The ability to engineer the properties of quantum optical states is essential
for quantum information processing applications. Here, we demonstrate tunable
control of spatial correlations between photon pairs produced by spontaneous
parametric down-conversion. By shaping the spatial pump beam profile in a
type-I collinear configuration, we tailor the spatial structure of coincidences
between photon pairs entangled in high dimensions, without effect on intensity.
The results highlight fundamental aspects of spatial coherence and hold
potential for the development of quantum technologies based on high-dimensional
spatial entanglement.
- Abstract(参考訳): 量子光学状態の性質を設計する能力は、量子情報処理への応用に不可欠である。
本稿では,自然パラメトリックダウンコンバージョンによる光子対間の空間相関の調整可能な制御について述べる。
空間ポンプビームプロファイルをI型コリニア構成で形成することにより、高次元に絡み合った光子対間の一致の空間構造を、強度に影響を与えることなく調整する。
その結果,空間コヒーレンスの基本的側面と,高次元空間エンタングルメントに基づく量子技術の発展の可能性を強調した。
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