論文の概要: Oversights in Characterising Heralded Single Photon Sources
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.08906v1
- Date: Fri, 11 Oct 2024 15:28:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-10-30 21:16:19.403154
- Title: Oversights in Characterising Heralded Single Photon Sources
- Title(参考訳): 重み付き単一光子源のキャラクタリゼーションの展望
- Authors: Hugh Barrett, Imad I. Faruque,
- Abstract要約: 本稿では,本論文における1光子源の最先端解析について述べる。
我々は、明るさや隠蔽効率などの重要なパラメータがどのように特徴付けられるかという矛盾を指摘する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The development of ideal sources is a fundamental challenge for the practical implementation of integrated photonic technologies for quantum applications. In this paper we analyse the state-of-the-art in heralded single photon sources; pointing out inconsistencies in the how key parameters, such as brightness and heralding efficiency, are characterised. We then suggest considerations that could be made to facilitate fairer comparison between literature results.
- Abstract(参考訳): 理想的な光源の開発は、量子アプリケーションのための統合フォトニクス技術の実践的実装における根本的な課題である。
本稿では,本研究で得られた光子源の現状を解析し,輝度や遮蔽効率などの重要なパラメータがいかに特徴付けられるかという不整合を指摘する。
次に、文献結果の公平な比較を容易にするための考察を提案する。
関連論文リスト
- Semi-device independent characterization of multiphoton indistinguishability [0.0]
多光子不明瞭性は、センシングと計算における量子拡張のための中心的な資源である。
そこで本研究では,光子数分散の測定に基づく多光子識別性の評価法を提案する。
本手法は, 干渉計が誤ってダイヤルされている場合でも有効であるという意味で, 半デバイス独立方式で頑健である。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-29T12:15:06Z) - Engineering Quantum Light Sources with Flat Optics [0.0]
このレビューは、平面光学を利用して量子光源を生成する最近の進歩に焦点を当てている。
具体的には、非線形準曲面における自然パラメトリックダウンコンバージョンによる絡み合った光子対の生成について検討する。
これらのソースの多様な適用範囲について論じ、この分野における現在の課題と展望を強調します。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-26T03:04:12Z) - NeISF: Neural Incident Stokes Field for Geometry and Material Estimation [50.588983686271284]
多視点逆レンダリングは、異なる視点で撮影された一連の画像から形状、材料、照明などのシーンパラメータを推定する問題である。
本稿では,偏光手がかりを用いた曖昧さを低減する多視点逆フレームワークNeISFを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-22T06:28:30Z) - ESSAformer: Efficient Transformer for Hyperspectral Image
Super-resolution [76.7408734079706]
単一ハイパースペクトル像超解像(単一HSI-SR)は、低分解能観測から高分解能ハイパースペクトル像を復元することを目的としている。
本稿では,1つのHSI-SRの繰り返し精製構造を持つESSA注目組込みトランスフォーマネットワークであるESSAformerを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-26T07:45:14Z) - Applications of single-photon technology [0.0]
この論文は、単一光子技術応用の主題を扱う。
特に、量子通信、気象学、量子コンピュータのさらなる発展における単一光子源の使用に重点が置かれた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-20T14:54:05Z) - Enhancing quantum cryptography with quantum dot single-photon sources [0.0]
量子ドットベースの単一光子源は注目すべき候補である。
発光光子数状態におけるコヒーレンスのチューニング性により,これらの情報源はさらなるセキュリティ上の利点をもたらすことを示す。
主量子暗号プリミティブに対する最適光ポンピング方式を同定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-25T15:46:12Z) - DIB-R++: Learning to Predict Lighting and Material with a Hybrid
Differentiable Renderer [78.91753256634453]
そこで本研究では,単体画像から固有物体特性を推定する難題について,微分可能量を用いて検討する。
そこで本研究では、スペクトル化とレイトレーシングを組み合わせることで、これらの効果をサポートするハイブリッド微分可能なDIBR++を提案する。
より高度な物理ベースの微分可能値と比較すると、DIBR++はコンパクトで表現力のあるモデルであるため、高い性能を持つ。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-30T01:59:39Z) - Violation of Bell's inequality with quantum-dot single-photon sources [0.0]
決定論的単一光子源を用いて,ベルの不等式に対するループホールフリー違反を実現する可能性を検討する。
我々は、フォトニックナノ構造中の量子ドットに基づいて、最先端の決定論的単一光子源の性能要求をベンチマークする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-29T20:47:56Z) - Entangled Photon-Pair Sources based on three-wave mixing in bulk
crystals [61.84816391246232]
絡み合った光子対は量子鍵分布からテレポーテーションまで、量子通信プロトコルにおいて重要な資源である。
量子ネットワークの普及により、展開可能な高性能な光子対光源への関心が高まっている。
本書は, バルク光学系SPDC源の連続波ポンプを用いた最新技術について概説する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-30T10:35:06Z) - Near-ideal spontaneous photon sources in silicon quantum photonics [55.41644538483948]
集積フォトニクスは量子情報処理のための堅牢なプラットフォームである。
非常に区別がつかず純粋な単一の光子の源は、ほぼ決定的か高い効率で隠蔽されている。
ここでは、これらの要件を同時に満たすオンチップ光子源を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-19T16:46:44Z) - On-demand indistinguishable single photons from an efficient and pure
source based on a Rydberg ensemble [48.879585399382435]
原子システムに結合した単一光子は、量子技術を開発するための有望なプラットフォームであることが示されている。
しかし、原子プラットフォームと互換性のある明るいオンデマンドで、非常に純粋で、非常に区別がつかない単一光子ソースは不足している。
本研究では,強い相互作用を持つRydbergシステムに基づくそのような情報源を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-04T17:16:56Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。