論文の概要: Time-walk and jitter correction in SNSPDs at high count rates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.01271v1
- Date: Mon, 3 Oct 2022 23:42:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-24 00:27:52.889052
- Title: Time-walk and jitter correction in SNSPDs at high count rates
- Title(参考訳): 高カウント率snspdsにおける時間歩行とジッタ補正
- Authors: Andrew Mueller, Emma E. Wollman, Boris Korzh, Andrew D. Beyer, Lautaro
Narvaez, Ryan Rogalin, Maria Spiropulu, Matthew D. Shaw
- Abstract要約: 超伝導ナノワイヤ単光子検出器(SNSPD)は、時間相関型単光子計数のための先導型検出器である。
本研究では,検出イベントの遅延とパルス間の時間経過を相関させるキャリブレーション法を示す。
この方法では、(FW1%M)メートル法によってレート制限された特定の量子通信プロトコルをほぼ2倍の速さで動作させることができる。
- 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: Superconducting nanowire single-photon detectors (SNSPDs) are a leading
detector type for time correlated single photon counting, especially in the
near-infrared. When operated at high count rates, SNSPDs exhibit increased
timing jitter caused by internal device properties and features of the RF
amplification chain. Variations in RF pulse height and shape lead to variations
in the latency of timing measurements. To compensate for this, we demonstrate a
calibration method that correlates delays in detection events with the time
elapsed between pulses. The increase in jitter at high rates can be largely
canceled in software by applying corrections derived from the calibration
process. We demonstrate our method with a single-pixel tungsten silicide SNSPD
and show it decreases high count rate jitter. The technique is especially
effective at removing a long tail that appears in the instrument response
function at high count rates. At a count rate of 11.4 MCounts/s we reduce the
full width at one percent maximum level (FW1%M) by 45%. The method therefore
enables certain quantum communication protocols that are rate-limited by the
(FW1%M) metric to operate almost twice as fast. \c{opyright} 2022. All rights
reserved.
- Abstract(参考訳): 超伝導ナノワイヤ単光子検出器(snspds)は、時間相関単光子計数における主要な検出器タイプである。
高カウントレートで操作すると、内部装置特性とRF増幅鎖の特性に起因するタイミングジッタが増加する。
RFパルス高さと形状の変化は、タイミング測定のレイテンシの変化につながる。
そこで本研究では,検出イベントの遅延とパルス間の時間経過を相関させるキャリブレーション手法を提案する。
高いレートでのジッタの増加は、キャリブレーションプロセスに由来する補正を適用することで、ソフトウェアで概ねキャンセルすることができる。
単画素タングステンシリサイドSNSPDを用いて本手法を実証し,高い数ジッタの減少を示す。
この技術は、計器応答関数に現れる長い尾を高いカウントレートで除去するのに特に有効である。
11.4mcounts/sのカウントレートで、全幅を1%の最大レベル(fw1%m)で45%削減します。
この方法では、(FW1%M)メートル法で制限された特定の量子通信プロトコルをほぼ2倍の速さで動作させることができる。
2022年。
権利は保留。
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