論文の概要: A nondestructive Bell-state measurement on two distant atomic qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.00871v1
- Date: Sun, 1 Sep 2024 23:31:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-06 08:40:50.590435
- Title: A nondestructive Bell-state measurement on two distant atomic qubits
- Title(参考訳): 2つの遠い原子量子ビットの非破壊ベル状態測定
- Authors: Stephan Welte, Philip Thomas, Lukas Hartung, Severin Daiss, Stefan Langenfeld, Olivier Morin, Gerhard Rempe, Emanuele Distante,
- Abstract要約: 量子ネットワークは非局所的な通信資源として絡み合いを分散することができる。
ここでは、2つの空間的に分離されたネットワークノードの初期状態を最大絡み合った状態に常に投影する完全かつ非破壊的な測定手法を示す。
将来的には, この手法は, 絡み合いの崩壊を調査し, 繰り返し測定することで, 劣化防止に有効であると考えられる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: One of the most fascinating aspects of quantum networks is their capability to distribute entanglement as a nonlocal communication resource. In a first step, this requires network-ready devices that can generate and store entangled states. Another crucial step, however, is to develop measurement techniques that allow for entanglement detection. Demonstrations for different platforms suffer from being either not complete, or destructive, or local. Here we demonstrate a complete and nondestructive measurement scheme that always projects any initial state of two spatially separated network nodes onto a maximally entangled state. Each node consists of an atom trapped inside an optical resonator from which two photons are successively reflected. Polarisation measurements on the photons discriminate between the four maximally entangled states. Remarkably, such states are not destroyed by our measurement. In the future, our technique might serve to probe the decay of entanglement and to stabilise it against dephasing via repeated measurements.
- Abstract(参考訳): 量子ネットワークの最も興味深い側面の1つは、非局所的な通信リソースとして絡み合いを分散する能力である。
最初のステップでは、絡み合った状態の生成と保存が可能なネットワーク対応デバイスが必要です。
しかし、もう1つの重要なステップは、絡み検出を可能にする計測技術を開発することである。
異なるプラットフォームに対するデモは、完全でないか破壊的であるか、あるいは局所的であるかに苦しむ。
ここでは、2つの空間的に分離されたネットワークノードの初期状態を最大絡み合った状態に常に投影する完全かつ非破壊的な測定手法を示す。
各ノードは光共振器の中に閉じ込められた原子で構成され、2つの光子が連続的に反射される。
光子の偏光度測定は、四つの最大絡み合った状態の間で識別する。
注目すべきは、そのような状態は我々の測定によって破壊されないことだ。
将来的には, この手法は, 絡み合いの崩壊を調査し, 繰り返し測定することで, 劣化防止に有効である可能性が示唆された。
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