論文の概要: Performance analysis of different photon-mediated entanglement generation schemes under optical dephasing and spectral diffusion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.09976v1
- Date: Fri, 13 Dec 2024 09:02:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-16 15:02:25.326033
- Title: Performance analysis of different photon-mediated entanglement generation schemes under optical dephasing and spectral diffusion
- Title(参考訳): 光dephasingおよびスペクトル拡散下における異なる光子を介する絡み合い発生方式の性能解析
- Authors: Kinfung Ngan, Shuo Sun,
- Abstract要約: 固体量子エミッタは、チップスケールのフォトニックおよび電子デバイスとよく統合された量子ビットシステムを提供する。
固体量子エミッタの現実雑音下での3つの共通光子媒介絡方式の性能を比較した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.7626967426943745
- License:
- Abstract: Solid-state quantum emitters, such as quantum dots, color centers, rare-earth dopants, and organic molecules, offer qubit systems that integrate well with chip-scale photonic and electronic devices. To fully harness their potential for quantum applications requires the generation of entanglement between two remote qubits with high fidelity and efficiency. In this article, we compare the performance of three common photon-mediated entanglement schemes under realistic noise for solid-state quantum emitters, including optical dephasing and spectral diffusion. We identify the optimal scheme across different noise regimes and calculate the measurement parameters needed to achieve the highest entanglement fidelity at a given rate. Additionally, we explore the effects of temporal and spectral filtering in enhancing entanglement fidelity. Our findings provide practical guidelines for selecting optimal entanglement schemes and outline the measurement strategies for achieving better entanglement fidelity.
- Abstract(参考訳): 量子ドット、色中心、希土類ドーパント、有機分子などの固体量子エミッタは、チップスケールのフォトニックや電子デバイスとよく統合された量子ビットシステムを提供する。
量子応用にそのポテンシャルを完全に活用するには、高い忠実性と効率性を持つ2つのリモート量子ビット間の絡み合いを生成する必要がある。
本稿では,光デファスティングやスペクトル拡散を含む固体量子エミッタの現実雑音下での3つの共通光子媒介絡方式の性能を比較した。
そこで我々は, 異なる雑音環境における最適スキームを同定し, 所定の速度で最も高い絡み合い性を達成するのに必要な測定パラメータを算出した。
さらに,時間的およびスペクトル的フィルタリングが絡み合いの忠実度を高める効果について検討した。
本研究は,最適な絡み方を選択するための実践的ガイドラインと,より優れた絡み方を実現するための測定方法の概要を提供する。
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