論文の概要: Quantum time transfer: a practical method for lossy and noisy channels
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.00737v2
- Date: Thu, 29 Jun 2023 21:24:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-03 15:40:24.410726
- Title: Quantum time transfer: a practical method for lossy and noisy channels
- Title(参考訳): 量子時間伝達:損失チャネルとノイズチャネルの実用的な方法
- Authors: Randy Lafler and R. Nicholas Lanning
- Abstract要約: 本稿では,量子ネットワークにおける低性能量子光子源の有用性について検討する。
高損失でもピコ秒レベルのタイミング精度を提供し、日中空間-地球リンクを表す高ノイズチャネル条件を提供する。
この方法は、日中の地球空間の量子ネットワークや、GPSが否定した環境での高精度なセキュアなタイミングの提供に関係している。
- 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: Timing requirements for long-range quantum networking are driven by the
necessity of synchronizing the arrival of photons, from independent sources,
for Bell-state measurements. Thus, characteristics such as repetition rate and
pulse duration influence the precision required to enable quantum networking
tasks such as teleportation and entanglement swapping. Some solutions have been
proposed utilizing classical laser pulses, frequency combs, and biphoton
sources. In this article, we explore the utility of the latter method since it
is based upon quantum phenomena, which makes it naturally covert, and
potentially quantum secure. Furthermore, it can utilize relatively low
performance quantum-photon sources and detection equipment, but provides
picosecond-level timing precision even under high loss and high noise channel
conditions representative of daytime space-Earth links. Therefore, this method
is relevant for daytime space-Earth quantum networking and/or providing
high-precision secure timing in GPS denied environments.
- Abstract(参考訳): 長距離量子ネットワークのタイミング要求は、ベル状態の測定のために独立したソースから光子の到着を同期させる必要性によって引き起こされる。
したがって、繰り返しレートやパルス持続時間といった特性は、テレポーテーションやエンタングルメントスワップといった量子ネットワークタスクを実現するのに必要な精度に影響する。
古典的レーザーパルス、周波数コム、二光子源を利用していくつかの解が提案されている。
本稿では,自然に隠蔽され,潜在的に量子安全となる量子現象に基づく後者の手法の有用性について検討する。
さらに、比較的低パフォーマンスな量子光子源と検出装置を使用できるが、日中の空間-地球リンクを代表する高損失および高ノイズチャネル条件下においても、ピコ秒レベルのタイミング精度を提供する。
そのため、この手法は、日中の空間-地球量子ネットワークおよび/またはGPS無視環境における高精度なセキュアなタイミングの提供に関係している。
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