論文の概要: The Role of Dispersion in Cavity-Enhanced Atomic Frequency Comb Quantum
Memories
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.10332v1
- Date: Tue, 19 Sep 2023 05:33:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-20 16:16:27.986919
- Title: The Role of Dispersion in Cavity-Enhanced Atomic Frequency Comb Quantum
Memories
- Title(参考訳): キャビティ強化原子周波数コム量子記憶における分散の役割
- Authors: Shahrzad Taherizadegan (1), Jacob H. Davidson (2), Sourabh Kumar (1),
Daniel Oblak (1), and Christoph Simon (1) ((1) Department of Physics &
Astronomy, Institute for Quantum Science and Technology, University of
Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada, (2)
National Institute of Standards and Technology (NIST), Boulder, Colorado
80305, USA)
- Abstract要約: 原子周波数コム(AFC)量子メモリは、長距離量子通信において好ましいプロトコルである。
非対称光学キャビティ内にAFCを配置すると、貯蔵効率が向上するが、コム特性の測定は困難である。
キャビティ強化型AFC量子メモリの理論モデルを開発し,そのモデルにおける分散効果の役割について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.49807503244226425
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Atomic frequency comb (AFC) quantum memory is a favorable protocol in long
distance quantum communication. Putting the AFC inside an asymmetric optical
cavity enhances the storage efficiency but makes the measurement of the comb
properties challenging. We develop a theoretical model for cavity-enhanced AFC
quantum memory and investigate the role of the dispersion effect in the model.
We demonstrate how including the dispersion effect leads to a closer agreement
between experimental and model results. Most importantly, the model with
dispersion provides a closer quantitative agreement for estimating the
efficiency and a much better description of how the efficiency changes as a
function of detuning. Furthermore, it better captures certain features of the
experimental reflectivity. Our model is a step forward to accurately estimating
the created comb properties, such as the optical depth inside the cavity, and
so to being able to make precise predictions of the performance of the created
cavity-enhanced AFC quantum memory.
- Abstract(参考訳): 原子周波数コム(AFC)量子メモリは長距離量子通信において好ましいプロトコルである。
非対称光学キャビティにafcを挿入すると貯蔵効率は向上するが、コーム特性の測定は困難になる。
キャビティエンハンスドafc量子メモリの理論モデルを開発し,モデルにおける分散効果の役割について検討する。
分散効果を含むことが実験結果とモデル結果のより密接な一致に繋がることを示す。
最も重要なことに、分散を伴うモデルは、効率を推定するためのより正確な定量的な合意を提供し、デチューニングの関数として効率がどのように変化するかをよりよく記述する。
さらに、実験反射率の特定の特徴をよりよく捉える。
我々のモデルは、キャビティ内部の光学的深さなどの生成したコム特性を正確に推定し、生成したキャビティ強化AFC量子メモリの性能の正確な予測を可能にするためのステップである。
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