論文の概要: Fast and Automated Optical Polarization Compensation of Fiber Unitaries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.12039v1
- Date: Mon, 18 Nov 2024 20:20:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-20 13:35:48.789040
- Title: Fast and Automated Optical Polarization Compensation of Fiber Unitaries
- Title(参考訳): 繊維ユニットの高速・自動偏光補償
- Authors: Niklas Braband, Arman Mansouri, Riza Fazili, Stefanie Czischek, Jeff Lundeen,
- Abstract要約: 液晶を用いた高速かつ自動化された偏光補償法を提案する。
このアプローチは、回転する四分波板に基づく偏光測定と液晶セルの高速制御を組み合わせ、多種多様な用途に適した高忠実度補償を提供する。
本手法は, 平均6回未満で99%以上の忠実度を達成し, 99.5%以上の忠実度にさらに微調整を行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: The polarization of light is critical in various applications, including quantum communication, where the photon polarization encoding a qubit can undergo uncontrolled changes when transmitted through optical fibers. Bends in the fiber, internal and external stresses, and environmental factors cause these polarization changes, which lead to errors and therein limit the range of quantum communication. To prevent this, we present a fast and automated method for polarization compensation using liquid crystals. This approach combines polarimetry based on a rotating quarter-waveplate with high-speed control of the liquid-crystal cell, offering high-fidelity compensation suitable for diverse applications. Our method directly solves for compensation parameters, avoiding reliance on stochastic approaches or cryptographic metrics. Experimental results demonstrate that our method achieves over 99% fidelity within an average of fewer than six iterations, with further fine-tuning to reach above 99.5% fidelity, providing a robust solution for maintaining precise polarization states in optical systems.
- Abstract(参考訳): 光の偏光は、量子通信を含む様々な用途において重要であり、量子ビットをコードする光子偏光は、光ファイバーを通して伝達されるとき、制御されていない変化を受けることができる。
ファイバー、内部および外部応力、および環境要因のベンドは、これらの偏極変化を引き起こし、エラーを引き起こし、量子通信の範囲を制限する。
これを防ぐために,液晶を用いた偏光補償を高速かつ自動化する手法を提案する。
このアプローチは、回転する四分波板に基づく偏光測定と液晶セルの高速制御を組み合わせ、多種多様な用途に適した高忠実度補償を提供する。
本手法は,確率的手法や暗号メトリクスへの依存を回避し,補償パラメータを直接解決する。
実験により,光学系における精密偏光状態を維持するための堅牢な解法として,平均6回未満の精度で99%以上の忠実度を達成でき,さらに99.5%以上の忠実度に達するための微調整が可能であることが示された。
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