論文の概要: Photonic entanglement during a zero-g flight
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.13183v1
- Date: Thu, 23 Mar 2023 11:31:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 14:48:09.300923
- Title: Photonic entanglement during a zero-g flight
- Title(参考訳): ゼロg飛行中の光子絡み合い
- Authors: Julius Bittermann, Lukas Bulla, Sebastian Ecker, Sebastian Philipp
Neumann, Matthias Fink, Martin Bohmann, Nicolai Friis, Marcus Huber, Rupert
Ursin
- Abstract要約: パラボリック飛行中のベル実験では,微小重力から1.8gの超重力へ遷移した。
Bell-CHSHパラメータが$S=-2.6202$と$2.7323$の間で、平均は$overlineS = -2.680$、平均標準偏差は$overlineDeltaS = 0.014$である。
この実験は共に、宇宙ベースアプリケーションにおける現在の量子通信プラットフォームの安定性を実証し、非慣性運動と量子情報の相互作用をテストするための重要な基準点を追加する。
- 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: Quantum technologies have matured to the point that we can test fundamental
quantum phenomena under extreme conditions. Specifically, entanglement, a
cornerstone of modern quantum information theory, can be robustly produced and
verified in various adverse environments. We take these tests further and
implement a high-quality Bell experiment during a parabolic flight,
transitioning from microgravity to hypergravity of 1.8 g while continuously
observing Bell violation, with Bell-CHSH parameters between $S=-2.6202$ and
$-2.7323$, an average of $\overline{S} = -2.680$, and average standard
deviation of $\overline{\Delta S} = 0.014$. This violation is unaffected both
by uniform and non-uniform acceleration. This experiment both demonstrates the
stability of current quantum communication platforms for space-based
applications and adds an important reference point for testing the interplay of
non-inertial motion and quantum information.
- Abstract(参考訳): 量子技術は、極端な条件下で基本量子現象をテストできるまで成熟した。
特に、現代の量子情報理論の基礎である絡み合いは、様々な悪い環境で頑健に生成され、検証することができる。
これらの実験をさらに進め、パラボリック飛行中に高品質のベル実験を行い、ベル違反を継続的に観察しながら微小重力から1.8g超重力への移行を行い、ベル-CHSHパラメータは$S=-2.6202$から$2.7323$、平均は$\overline{S} = -2.680$、平均標準偏差は$\overline{\Delta S} = 0.014$である。
この違反は、一様加速と非一様加速の両方の影響を受けない。
この実験は、宇宙ベースのアプリケーションのための現在の量子通信プラットフォームの安定性を実証し、非慣性運動と量子情報の相互作用をテストするための重要な参照ポイントを追加する。
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