論文の概要: A Quantum Repeater Node Demonstrating Unconditionally Secure Key
Distribution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.08691v1
- Date: Tue, 18 May 2021 17:22:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-30 19:49:36.459937
- Title: A Quantum Repeater Node Demonstrating Unconditionally Secure Key
Distribution
- Title(参考訳): 非条件セキュアな鍵分布を示す量子リピータノード
- Authors: S. Langenfeld, P. Thomas, O. Morin, and G. Rempe
- Abstract要約: 長距離量子通信は光ファイバーの光子損失を克服するために量子リピータを必要とする。
ここでは,光キャビティ内に2つのメモリ原子を持つリピータノードを示す。
キーレートのスケーリングの利点を実証し、有効減衰長を2倍にし、無条件でセキュアな通信を行う場合のエラーレート閾値を11%上回った。
- 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: Long-distance quantum communication requires quantum repeaters to overcome
photon loss in optical fibers. Here we demonstrate a repeater node with two
memory atoms in an optical cavity. Both atoms are individually and repeatedly
entangled with photons that are distributed until each communication partner
has independently received one of them. An atomic Bell-state measurement
followed by classical communication serves to establish a key. We demonstrate
scaling advantage of the key rate, increase the effective attenuation length by
a factor of two, and beat the error-rate threshold of 11\% for unconditionally
secure communication, the corner stones for repeater-based quantum networks.
- Abstract(参考訳): 長距離量子通信は光ファイバーの光子損失を克服するために量子リピータを必要とする。
ここでは、光空洞に2つのメモリ原子を持つリピータノードを示す。
両方の原子は個別に、繰り返し光子と絡み合っており、それぞれの通信相手がそれぞれ独立に受信するまで分配される。
原子のベル状態の測定に続いて古典的な通信が鍵を確立する。
我々はキーレートのスケーリングの利点を実証し、有効減衰長を2倍に増やし、無条件でセキュアな通信を行う場合のエラーレート閾値11\%、リピータベースの量子ネットワークの場合のコーナーストーンを突破する。
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