論文の概要: Optimising the Efficiency of a Quantum Memory based on Rephased
Amplified Spontaneous Emission
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.07058v1
- Date: Thu, 14 Jul 2022 16:58:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-05 01:21:08.851456
- Title: Optimising the Efficiency of a Quantum Memory based on Rephased
Amplified Spontaneous Emission
- Title(参考訳): Rephased Amplified Spontaneous Emissionに基づく量子メモリの効率の最適化
- Authors: Charlotte K. Duda, Kate R. Ferguson, Rose L. Ahlefeldt, Morgan P.
Hedges and Matthew J. Sellars
- Abstract要約: リフェイズ型自然発光(RASE)の光深度関数としてのリコール効率について検討する。
アルファL$=0.8〜2.0の範囲の光深度に対して, 最大Rephasing効率14 %で再相放出が観測された。
この効率は、以前に報告された非古典的な結果よりも大幅に改善されているが、予測された効率には十分達していない。
- 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: We studied the recall efficiency as a function of optical depth of rephased
amplified spontaneous emission (RASE), a protocol for generating entangled
light. The experiments were performed on the $^{3}\! H_{4}$ $\rightarrow$
$^{1}\! D_{2}$ transition in the rare-earth doped crystal
Pr$^{3+}$:Y$_{2}$SiO$_{5}$, using a four-level echo sequence between four
hyperfine levels to rephase the emission. Rephased emission was observed for
optical depths in the range of $\alpha L$ = 0.8 to 2.0 with a maximum rephasing
efficiency of 14 % observed while incorporating spin storage. This efficiency
is a significant improvement over the previously reported non-classical result
but is well short of the predicted efficiency. We discuss the possible
mechanisms limiting the protocol's performance, and suggest ways to overcome
these limits.
- Abstract(参考訳): 共振光発生プロトコルである再相増幅自然発光(RASE)の光深度関数としてのリコール効率について検討した。
実験は$^{3}\!
H_{4}$ $\rightarrow$ $^{1}\!
希土類ドープ結晶pr$^{3+}$:y$_{2}$sio$_{5}$のd_{2}$遷移は、4つの超微粒子間の4段階のエコーシーケンスを用いて再相化する。
スピンストレージを組み込んだ場合の最大再生効率は14 %であり,光学的深度は$\alpha L$ = 0.8から2.0の範囲で観測された。
この効率は、以前に報告された非古典的結果よりも大幅に改善されるが、予測された効率には十分不足している。
プロトコルの性能を制限するメカニズムについて議論し、これらの制限を克服する方法を提案する。
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