論文の概要: Synchronization and phase shaping of single photons with high-efficiency
quantum memory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.08742v1
- Date: Mon, 19 Jul 2021 10:29:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-21 21:27:55.525201
- Title: Synchronization and phase shaping of single photons with high-efficiency
quantum memory
- Title(参考訳): 高効率量子メモリを用いた単一光子の同期と位相形成
- Authors: Keyu Su, Yunfei Wang, Shanchao Zhang, Zhuoping Kong, Yi Zhong,
Jianfeng Li, Hui Yan, and Shi-Liang Zhu
- Abstract要約: 量子メモリを用いた単一光子のための位相変調器を開発した。
ステップとリニアの両方で単一光子の高速位相変調を検証する。
発達した位相変調器は、実用的な量子情報応用を推し進めることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.0553651947971865
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Time synchronization and phase shaping of single photons both play
fundamental roles in quantum information applications that rely on multi-photon
quantum interference. Phase shaping typically requires separate modulators with
extra insertion losses. Here, we develop a all-optical built-in phase modulator
for single photons using a quantum memory. The fast phase modulation of a
single photon in both step and linear manner are verified by observing the
efficient quantum-memory-assisted Hong-Ou-Mandel interference between two
single photons, where the anti-coalescence effect of bosonic photon pairs is
demonstrated. The developed phase modulator may push forward the practical
quantum information applications.
- Abstract(参考訳): 単一光子の時間同期と位相整形は、多光子量子干渉に依存する量子情報アプリケーションにおいて基本的役割を果たす。
位相整形は通常、追加の挿入損失を伴う別々の変調器を必要とする。
そこで我々は,量子メモリを用いた単一光子のための全光集積位相変調器を開発した。
2つの単一光子間の効率的な量子メモリ支援Hong-Ou-Mandel干渉を観察することにより、ステップとリニアの両方で単一光子の高速位相変調を検証する。
発達した位相変調器は実用的な量子情報応用を推し進めることができる。
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