論文の概要: A versatile quantum microwave photonic signal processing platform based on coincidence window selection technique
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.02787v1
- Date: Wed, 3 Jul 2024 03:26:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-04 15:44:50.188878
- Title: A versatile quantum microwave photonic signal processing platform based on coincidence window selection technique
- Title(参考訳): 共振窓選択法に基づく多用途量子マイクロ波フォトニック信号処理プラットフォーム
- Authors: Xinghua Li, Yifan Guo, Xiao Xiang, Runai Quan, Mingtao Cao, Ruifang Dong, Tao Liu, Ming Li, Shougang Zhang,
- Abstract要約: 量子マイクロ波フォトニクス(QMWP)は、エネルギー時間に絡み合った双光子源を光キャリアとして組み合わせた革新的なアプローチであり、高速RF信号回復のための時間関連単一光子検出である。
本稿では,両光子同時分布の共振窓選択を利用して,量子マイクロ波フォトニック信号処理の汎用性について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.502273736671861
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum microwave photonics (QMWP) is an innovative approach that combines energy-time entangled biphoton sources as the optical carrier with time-correlated single-photon detection for high-speed RF signal recovery. This groundbreaking method offers unique advantages such as nonlocal RF signal encoding and robust resistance to dispersion-induced frequency fading. This paper explores the versatility of processing the quantum microwave photonic signal by utilizing coincidence window selection on the biphoton coincidence distribution. The demonstration includes finely-tunable RF phase shifting, flexible multi-tap transversal filtering (with up to 15 taps), and photonically implemented RF mixing, leveraging the nonlocal RF mapping characteristic of QMWP. These accomplishments significantly enhance the capability of microwave photonic systems in processing ultra-weak signals, opening up new possibilities for various applications.
- Abstract(参考訳): 量子マイクロ波フォトニクス(QMWP)は、エネルギー時間に絡み合った双光子源を光キャリアとして組み合わせた革新的なアプローチであり、高速RF信号回復のための時間関連単一光子検出である。
本手法は、非局所RF信号符号化や、分散誘起周波数減少に対する頑健な耐性など、独特な利点を提供する。
本稿では,両光子同時分布の共振窓選択を利用して,量子マイクロ波フォトニック信号処理の汎用性について検討する。
本発明のデモンストレーションは、QMWPの非局所RFマッピング特性を利用して、微調整可能なRF位相シフト、フレキシブルマルチタップトランスバーサルフィルタ(最大15タップ)、および光学的に実装されたRFミキシングを含む。
これらの成果は、超弱信号処理におけるマイクロ波フォトニックシステムの能力を大幅に向上させ、様々な用途に新たな可能性を開く。
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