論文の概要: Demonstration of a reconfigurable ground to space quantum networking scheme
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.00194v1
- Date: Fri, 30 May 2025 20:07:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:32.492794
- Title: Demonstration of a reconfigurable ground to space quantum networking scheme
- Title(参考訳): 再構成可能な基底の空間量子ネットワークスキームへのデモ
- Authors: Stéphane Vinet, Duncan England, Chang-qing Xu, Thomas Jennewein,
- Abstract要約: 本稿では、大都市圏の量子ネットワークにおける衛星リンクの統合に適した再構成可能な量子ネットワークアーキテクチャを実験的に実証する。
ネットワークアーキテクチャは、衛星が範囲内になると、マルチポイント・ツー・ポイントトポロジで構成されるように設計されている。
5ノードネットワークにおいて,追加のリソースオーバーヘッドを伴わない偶然/偶然の比が増加することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.25165775267615204
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We experimentally demonstrate a reconfigurable quantum network architecture suitable for integrating satellite links in metropolitan quantum networks. The network architecture is designed such that once a satellite is in range, it is configured in a multipoint-to-point topology where all ground nodes establish entanglement with the satellite receiver using time multiplexing to optimize long-distance transmission. Otherwise, the satellite up-link is rerouted to the ground nodes to form a pair-wise ground network. Leveraging both the time and frequency correlations of our photon-pair source, we demonstrate an increased coincidence-to-accidental ratio without additional resource overhead in a five-node network. To contextualize these experimental findings, we project their performance in a quantum key distribution scenario and outline a feasible route towards field deployment, using integrated photonics to enable network integration of up to 72 users.
- Abstract(参考訳): 本稿では、大都市圏の量子ネットワークにおける衛星リンクの統合に適した再構成可能な量子ネットワークアーキテクチャを実験的に実証する。
ネットワークアーキテクチャは、衛星が範囲内になると、すべての地上ノードが時間多重化を用いて衛星受信機との絡み合いを確立し、長距離送信を最適化するマルチポイント・ツー・ポイント・トポロジーで構成される。
そうでなければ、衛星アップリンクは地上ノードに再送信され、対の地上ネットワークを形成する。
我々は,光子対波源の時間と周波数の相関を利用して,5ノードネットワークにおいて追加のリソースオーバーヘッドを伴わずに偶然/事故比を増大させることを示した。
これらの実験結果を文脈的に把握するために、最大72人のユーザによるネットワーク統合を実現するために、量子鍵分布シナリオでそれらの性能を予測し、統合フォトニクスを用いて、フィールド展開に向けた実現可能な経路を概説する。
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