論文の概要: Encoding quantum phase-space with classical wireless microwave constellation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.02923v2
- Date: Wed, 26 Jun 2024 05:14:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-27 19:14:34.041075
- Title: Encoding quantum phase-space with classical wireless microwave constellation
- Title(参考訳): 古典的無線マイクロ波星座を用いた量子位相空間の符号化
- Authors: Niloy Ghosh, Sarang Pendharker,
- Abstract要約: マイクロ波-光デジタル情報マッピングを特徴付けるために,量子力学ネットワークモデルを導入する。
情報マッピングの強度を最大化する設計ガイドラインについて論じる。
提示されたフレームワークはまた、圧縮された状態のような他の古典的でない光の状態の符号化の基盤となる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This paper develops a theoretical framework for enabling seamless transfer of digital information from classical microwave domain to the quantum optical domain in wireless-to-optical converters. A quantum mechanical network model is introduced to characterize microwave-to-optical digital information mapping in antenna-coupled electro-optic modulator-based converters. Design guidelines are discussed to maximize the information mapping strength. The derived model is then extended to show phase-space encoding of optical coherent-states with classical wireless microwave constellation. Further, the challenge of inter-symbol overlap in the encoded quantum optical phase-space due to quadrature fluctuations is highlighted. The possibility of erroneous phase-space encoding due to quadrature fluctuations is pointed out, followed by a potential mitigation technique. The presented framework also lays the groundwork for encoding other non-classical states of light such as squeezed states, and hence forms the basis for bridging classical microwave and quantum optical links in the near future.
- Abstract(参考訳): 本稿では,無線-光変換器における古典的マイクロ波領域から量子光学領域へのデジタル情報のシームレスな転送を可能にする理論的枠組みを開発する。
アンテナ結合型電気光学変調器を用いたコンバータにおけるマイクロ波-光デジタル情報マッピングを特徴付けるために,量子力学ネットワークモデルが導入された。
情報マッピングの強度を最大化する設計ガイドラインについて論じる。
導出モデルは、古典的無線マイクロ波星座を持つ光コヒーレント状態の位相空間符号化を示すように拡張される。
さらに,2次ゆらぎによる符号化量子光学位相空間におけるシンボル間重なりの課題について述べる。
2次ゆらぎによる誤位相空間符号化の可能性が指摘され、続いて潜在的な緩和技術が紹介される。
提示された枠組みは、圧縮された状態のような他の古典的でない光の状態を符号化する基礎も築き上げており、それゆえ、近い将来、古典的なマイクロ波および量子光学リンクをブリッジする基礎を形成している。
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