論文の概要: Optical Entanglement of Distinguishable Quantum Emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.10928v1
- Date: Tue, 24 Aug 2021 19:37:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-17 07:30:48.545425
- Title: Optical Entanglement of Distinguishable Quantum Emitters
- Title(参考訳): 識別可能な量子エミッタの光絡み合い
- Authors: David Levonian, Ralf Riedinger, Bartholomeus Machielse, Erik Knall,
Mihir Bhaskar, Can Knaut, Rivka Bekenstein, Hongkun Park, Marko Loncar,
Mikhail Lukin
- Abstract要約: 我々は,多くの直線幅で分離された光遷移を持つエミッタを接合する効率的な方法を提案し,実証する。
本手法では, 電子光学変調器を用いて, 一対のスピン量子ビットのパリティ測定を行うことができる。
識別可能なエミッタで作業することで、個々のキュービットアドレスと読み出しが可能になり、同時配置と空間分離の両方のエミッタの並列制御と絡み合いを可能にする。
- 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: Solid-state quantum emitters are promising candidates for the realization of
quantum networks, owing to their long-lived spin memories, high-fidelity local
operations, and optical connectivity for long-range entanglement. However, due
to differences in local environment, solid-state emitters typically feature a
range of distinct transition frequencies, which makes it challenging to create
optically mediated entanglement between arbitrary emitter pairs. We propose and
demonstrate an efficient method for entangling emitters with optical
transitions separated by many linewidths. In our approach, electro-optic
modulators enable a single photon to herald a parity measurement on a pair of
spin qubits. We experimentally demonstrate the protocol using two
silicon-vacancy center sin a diamond nanophotonic cavity, with optical
transitions separated by 7.4 GHz. Working with distinguishable emitters allows
for individual qubit addressing and readout, enabling parallel control and
entanglement of both co-located and spatially separated emitters, a key step
towards scaling up quantum information processing systems
- Abstract(参考訳): 固体量子エミッターは、長寿命スピン記憶、高忠実度局所演算、長距離絡み合いのための光接続により量子ネットワークの実現に有望な候補である。
しかし、局所環境の違いにより、固体エミッタは通常、異なる遷移周波数を特徴とし、任意のエミッタ対間の光的に媒介する絡み合いを作るのが困難である。
本稿では,多くの直線幅で分離された光遷移を持つエミッタの接合方法を提案する。
本手法では, 電子光学変調器を用いて, 一対のスピン量子ビットのパリティ測定を行うことができる。
7.4GHzの光遷移を持つダイヤモンドナノフォトニックキャビティを用いた2つのシリコン空洞を用いたプロトコルを実験的に実証した。
識別可能なエミッタで作業することで、個別の量子ビットアドレッシングと読み出しが可能となり、コロケーションと空間分離エミッタの並列制御と絡み合いが可能になり、量子情報処理システムのスケールアップに向けた重要なステップとなる。
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