論文の概要: Two-Way Quantum Time Transfer: A Method for Daytime Space-Earth Links
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.07371v1
- Date: Fri, 14 Jul 2023 14:25:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-17 13:42:21.699182
- Title: Two-Way Quantum Time Transfer: A Method for Daytime Space-Earth Links
- Title(参考訳): 2-Way量子時間移動:時空間地球リンクの方法
- Authors: Randy Lafler, Mark L. Eickhoff, Scott C. Newey, Yamil Nieves Gonzalez,
Kurt E. Stoltenburg, J. Frank Camacho, Mark A. Harris, Denis W. Oesch, and R.
Nicholas Lanning
- Abstract要約: 現在最先端の遠隔クロック同期技術は周波数コムを用いたフェムト秒スケールのクロック安定性を実現する。
我々は、ピコ秒スケールのタイミング精度を実現するために、双方向量子時間転送(QTT)と呼ばれる手法を実証する。
この研究は、QTTが日中の宇宙空間における量子ネットワークや、GPSを用いた環境での高精度なセキュアなタイミングにどのように関係しているかを実証する。
- 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: Remote clock synchronization is crucial for many classical and quantum
network applications. Current state-of-the-art remote clock synchronization
techniques achieve femtosecond-scale clock stability utilizing frequency combs,
which are supplementary to quantum-networking hardware. Demonstrating an
alternative, we synchronize two remote clocks across our freespace testbed
using a method called two-way quantum time transfer (QTT). In one second we
reach picosecond-scale timing precision under very lossy and noisy channel
conditions representative of daytime space-Earth links with commercial
off-the-shelf quantum-photon sources and detection equipment. This work
demonstrates how QTT is potentially relevant for daytime space-Earth quantum
networking and/or providing high-precision secure timing in GPS-denied
environments.
- Abstract(参考訳): リモートクロック同期は、多くの古典的および量子ネットワークアプリケーションにとって不可欠である。
現在の最先端の遠隔クロック同期技術は、量子ネットワークハードウェアの補助となる周波数コムを利用してフェムト秒スケールのクロック安定性を実現する。
代替法を実証し、双方向量子時間転送(QTT)と呼ばれる手法を用いて、自由空間テストベッド上で2つのリモートクロックを同期する。
1秒でピコ秒スケールのタイミング精度に到達し、日中の宇宙-地球リンクと市販の量子光子源と検出装置を代表する、非常に損失が多くノイズの多いチャネル条件下で到達する。
この研究は、QTTが日中の宇宙空間における量子ネットワークや、GPSを用いた環境での高精度なセキュアなタイミングにどのように関係しているかを示す。
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