論文の概要: Group-velocity symmetry in photonic crystal fibre for ultra-tunable
quantum frequency conversion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.04824v2
- Date: Tue, 18 May 2021 12:01:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-08 18:23:52.705025
- Title: Group-velocity symmetry in photonic crystal fibre for ultra-tunable
quantum frequency conversion
- Title(参考訳): 超波長可変量子周波数変換用フォトニック結晶繊維の群速度対称性
- Authors: Charlotte Parry, Philip B. Main, Thomas A. Wright and Peter J. Mosley
- Abstract要約: 単一フォトニック結晶繊維は、光源光子の4波長混合をブラッグ散乱により周波数変換できることを示す。
これにより、単一の高度に適応可能な周波数変換インタフェースが、テレコムバンドを介して量子ネットワーク内の異なるノードをリンクすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Low-noise frequency conversion of single photons is a critical tool in
establishing fibre-based quantum networks. We show that a single photonic
crystal fibre can achieve frequency conversion by Bragg-scattering four-wave
mixing of source photons from an ultra-broad wavelength range by engineering a
symmetric group velocity profile. Furthermore, we discuss how pump tuning can
mitigate realistic discrepancies in device fabrication. This enables a single
highly adaptable frequency conversion interface to link disparate nodes in a
quantum network via the telecoms band.
- Abstract(参考訳): 単一光子の低ノイズ周波数変換は、ファイバーベースの量子ネットワークを確立する上で重要なツールである。
単一フォトニック結晶繊維は、対称群速度プロファイルを用いて、超広帯域の光源光子の4波混合をブラッグ散乱することで周波数変換が可能となる。
さらに,ポンプチューニングがデバイス製造における現実的な相違を緩和する方法について論じる。
これにより、1つの高い適応性を持つ周波数変換インタフェースにより、通信帯域を介して量子ネットワーク内の異種ノードをリンクすることができる。
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