論文の概要: Compressive single-pixel read-out of single-photon quantum walks on a
polymer photonic chip
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.05031v1
- Date: Tue, 11 Jul 2023 06:07:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-12 16:11:28.594069
- Title: Compressive single-pixel read-out of single-photon quantum walks on a
polymer photonic chip
- Title(参考訳): 高分子フォトニックチップ上の単光子量子ウォークの圧縮単画素読み出し
- Authors: Aveek Chandra, Shuin Jian Wu, Angelina Frank and James A. Grieve
- Abstract要約: 単一光子状態で動作する量子フォトニックデバイスは、光の量子状態の検出とキャラクタリゼーションを必要とする。
チップスケールの導波管ベースのデバイスは、そのようなシステムのスケールと複雑さを高めるための重要な技術である。
高分子フォトニックチップの個々の出力モードを効率よく画像化し、ルーティングする、新しい安価な方法を示し、単一の光子が量子ウォークを行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum photonic devices operating in the single photon regime require the
detection and characterization of quantum states of light. Chip-scale,
waveguide-based devices are a key enabling technology for increasing the scale
and complexity of such systems. Collecting single photons from multiple outputs
at the end-face of such a chip is a core task that is frequently non-trivial,
especially when output ports are densely spaced. We demonstrate a novel,
inexpensive method to efficiently image and route individual output modes of a
polymer photonic chip, where single photons undergo a quantum walk. The method
makes use of single-pixel imaging (SPI) with a digital micromirror device
(DMD). By implementing a series of masks on the DMD and collecting the
reflected signal into single-photon detectors, the spatial distribution of the
single photons can be reconstructed with high accuracy. We also demonstrate the
feasibility of optimization strategies based on compressive sensing.
- Abstract(参考訳): 単一光子状態で動作する量子フォトニックデバイスは、光の量子状態の検出とキャラクタリゼーションを必要とする。
チップスケールの導波管ベースのデバイスは、そのようなシステムのスケールと複雑さを高めるための重要な技術である。
このようなチップの端部で複数の出力から単一光子を集めることはコアタスクであり、特に出力ポートが密に空間化されている場合、しばしば非自明である。
高分子フォトニックチップの個々の出力モードを効率よく画像化し、ルーティングする、新しい安価な方法を示し、単一の光子が量子ウォークを行う。
デジタルマイクロミラー装置(DMD)を用いた単画素イメージング(SPI)を利用する。
dmd上に一連のマスクを実装し、反射信号を単一光子検出器に集めることで、単一光子の空間分布を高精度に再構成することができる。
また,圧縮センシングに基づく最適化戦略の実現可能性を示す。
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