論文の概要: Qubit teleportation between a memory-compatible photonic time-bin qubit and a solid-state quantum network node
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.18581v1
- Date: Wed, 27 Mar 2024 14:01:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-28 16:48:33.164247
- Title: Qubit teleportation between a memory-compatible photonic time-bin qubit and a solid-state quantum network node
- Title(参考訳): メモリ互換フォトニック時間ビン量子ビットと固体量子ネットワークノード間の量子テレポーテーション
- Authors: Mariagrazia Iuliano, Marie-Christine Slater, Arian J. Stolk, Matthew J. Weaver, Tanmoy Chakraborty, Elsie Loukiantchenko, Gustavo Castro do Amaral, Nir Alfasi, Mariya O. Sholkina, Wolfgang Tittel, Ronald Hanson,
- Abstract要約: ダイアモンドNV中心量子ネットワークノードと795nmフォトニック時間ビン量子ビットを接続するインタフェース。
2光子量子干渉は、変換された795nm光子とネイティブなNV中心光子の間で(89.5$pm$ 1.9)%の非識別性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.76767740960241
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We report on a quantum interface linking a diamond NV center quantum network node and 795nm photonic time-bin qubits compatible with Thulium and Rubidium quantum memories. The interface makes use of two-stage low-noise quantum frequency conversion and waveform shaping to match temporal and spectral photon profiles. Two-photon quantum interference shows high indistinguishability of (89.5 $\pm$ 1.9)% between converted 795nm photons and the native NV center photons. We use the interface to demonstrate quantum teleportation including real-time feedforward from an unbiased set of 795nm photonic qubit input states to the NV center spin qubit, achieving a teleportation fidelity of (75.5 $\pm$ 1.0)%. This proof-of-concept experiment shows the feasibility of interconnecting different quantum network hardware.
- Abstract(参考訳): ダイヤモンドNV中心量子ネットワークノードと795nmフォトニック時間ビン量子ビットをThuliumおよびRubidium量子メモリと接続する量子インターフェースについて報告する。
このインタフェースは2段階の低雑音量子周波数変換と波形整形を用いて時間およびスペクトル光子プロファイルと一致する。
2光子量子干渉は、変換された795nm光子とネイティブなNV中心光子の間で(89.5$\pm$ 1.9)%の非識別性を示す。
我々はこのインタフェースを用いて、795nmのフォトニック量子ビット入力状態の偏りのないセットからNV中心のスピン量子ビットへのリアルタイムフィードフォワードを含む量子テレポーテーションを実証し、テレポーテーションの忠実度(75.5$\pm$1.0)%を達成する。
この概念実証実験は、異なる量子ネットワークハードウェアの相互接続の可能性を示している。
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