論文の概要: Towards a Realistic Model for Cavity-Enhanced Atomic Frequency Comb
Quantum Memories
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.10332v2
- Date: Tue, 12 Dec 2023 04:05:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 19:43:13.054282
- Title: Towards a Realistic Model for Cavity-Enhanced Atomic Frequency Comb
Quantum Memories
- Title(参考訳): キャビティエンハンスド原子周波数コム量子メモリの現実的なモデルに向けて
- 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, Calgary, Alberta, Canada, (2) QuTech and Kavli Institute of
Nanoscience, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands)
- 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。
本研究では,分散効果を含む空洞型AFC量子メモリの理論モデルを開発した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0197010747159545
- 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 that includes the effects of dispersion, and show a close
alignment of the model with our own experimental results. Providing semi
quantitative agreement for estimating the efficiency and a good description of
how the efficiency changes as a function of detuning, it also captures certain
qualitative features of the experimental reflectivity. For comparison, we show
that a theoretical model without dispersion fails dramatically to predict the
correct efficiencies. Our model is a step forward to accurately estimating the
created comb properties, such as the optical depth inside the cavity, and so
being able to make precise predictions of the performance of the prepared
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。
我々は,分散の影響を含む空洞型AFC量子メモリの理論モデルを開発し,そのモデルと実験結果との密接な整合性を示す。
効率を推定するための半定量的な合意と、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のかをうまく記述すると、実験反射率の定性的特徴も捉える。
比較のために、分散のない理論モデルが劇的に失敗し、正しい効率を予測できないことを示す。
本モデルは,キャビティ内の光学的深さなどの生成したコーム特性を正確に推定するステップであり,キャビティ強化型afc量子メモリの性能を正確に予測することができる。
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