論文の概要: Toward deterministic sources: Photon generation in a fiber-cavity
quantum memory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.18077v1
- Date: Wed, 31 Jan 2024 18:56:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-01 13:29:25.962087
- Title: Toward deterministic sources: Photon generation in a fiber-cavity
quantum memory
- Title(参考訳): 決定論的情報源に向けて:ファイバーキャビティ量子メモリにおける光子生成
- Authors: Philip J. Bustard and Ramy Tannous and Kent Bonsma-Fisher and Daniel
Poitras and Cyril Hnatovsky and Stephen J. Mihailov and Duncan England and
Benjamin J. Sussman
- Abstract要約: ファイバキャビティ量子メモリ内の光子生成を実演し、その後オンデマンドで読み取る。
複屈折繊維と二色反射端面とからなる繊維空洞において、自発的な4波混合により信号光子を生成する。
- 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: We demonstrate the generation of photons within a fiber-cavity quantum
memory, followed by later on-demand readout. Signal photons are generated by
spontaneous four-wave mixing in a fiber cavity comprising a birefringent fiber
with dichroic reflective end facets. The detection of the partner herald photon
indicates the creation of the stored signal photon. After a delay, the signal
photon is switched out of resonance with the fiber cavity by intracavity
frequency translation using Bragg scattering four-wave mixing, driven by
ancillary control pulses. We measure sub-Poissonian statistics in the output
signal mode, with $g^{(2)}_{AC}=0.54(1)$ in the first readout bin and a readout
frequency translation efficiency of $\approx$80%. The 1/e memory lifetime is
$\approx$67 cavity cycles, or 1.68$\mu$s. In an alternate fiber cavity, we show
a strategy for noise reduction and measure $g^{(2)}_{AC}=0.068(10)$ after one
cavity cycle.
- Abstract(参考訳): ファイバキャビティ量子メモリ内で光子を生成し、その後、オンデマンドで読み出しを行う。
二色反射端面を有する複屈折繊維からなる繊維空洞において、自発的4波混合により信号光子を生成する。
パートナーヘラルド光子の検出は、蓄積された信号光子の生成を示す。
遅延後、副制御パルスによって駆動されるブラッグ散乱4波混合を用いた空洞内周波数変換により、信号光子はファイバーキャビティとの共振から切り替わる。
出力信号モードにおけるサブポアソン統計を、最初の読み出しビンにおいて$g^{(2)}_{AC}=0.54(1)$と$\approx$80%の読み出し周波数変換効率で測定する。
1/eのメモリ寿命は、$\approx$67、または1.68$\mu$sである。
交互のファイバーキャビティでは、ノイズ低減のための戦略を示し、1つのキャビティサイクルの後に$g^{(2)}_{ac}=0.068(10)$を測定する。
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