論文の概要: Multiplexed ion-ion entanglement over $1.2$ kilometer fibers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.20392v1
- Date: Thu, 23 Oct 2025 09:42:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 03:08:17.738062
- Title: Multiplexed ion-ion entanglement over $1.2$ kilometer fibers
- Title(参考訳): 1.2 キロメートル繊維上の多重イオン-イオン絡み合い
- Authors: Z. B. Cui, Z. Q. Wang, P. Y. Liu, Y. Wang, P. C. Lai, J. X. Shi, Y. D. Sun, Z. C. Tian, H. S. Sun, Y. B. Liang, B. X. Qi, Y. Y. Huang, Z. C. Zhou, Y. K. Wu, Y. Xu, Y. F. Pu, L. M. Duan,
- Abstract要約: 本研究は,2つの量子ネットワークノード間での多重化による有意な絡み合いを実演する。
10ドルでテンポラルフォトニックモードを多重化することで、イオンイオンの絡み合い生成において4.59倍のスピードアップを達成する。
我々のシステムは複数のノードに対して容易にスケーラブルであり、将来の大規模量子ネットワークの鍵となるビルディングブロックを確立することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum networks and quantum repeaters represent the promising avenues for building large-scale quantum information systems, serving as foundational infrastructure for distributed quantum computing, long-distance quantum communication, and networked quantum sensing. A critical step in realizing a functional quantum network is the efficient and high-fidelity establishment of heralded entanglement between remote quantum nodes. Multiplexing offers a powerful strategy to accelerate remote entanglement distribution, particularly over long optical fibers. Here, we demonstrate the first multiplexing-enhanced heralded entanglement between two trapped-ion quantum network nodes. By multiplexing $10$ temporal photonic modes, we achieve a 4.59-fold speedup in ion-ion entanglement generation and attain an entanglement fidelity of $95.9\pm1.5\%$ over $1.2$ km of fiber. Employing a dual-type architecture, our system is readily scalable to multiple nodes, thereby establishing a key building block for future large-scale quantum networks.
- Abstract(参考訳): 量子ネットワークと量子リピータは、分散量子コンピューティング、長距離量子通信、ネットワーク化された量子センシングの基盤となる、大規模量子情報システムを構築するための有望な道を表す。
関数量子ネットワークを実現するための重要なステップは、リモート量子ノード間の有意な絡み合いの効率的かつ高忠実な確立である。
多重化は、特に長い光ファイバー上で、遠隔の絡み合い分布を加速するための強力な戦略を提供する。
ここでは、2つの閉じ込められたイオン量子ネットワークノード間での最初の多重化符号化の絡み合いを実演する。
10ドルの時間フォトニックモードを多重化することにより、イオンイオンの絡み合い生成の4.59倍のスピードアップを実現し、9,5.9\pm1.5\%$1.2$ km以上の繊維の絡み合いを実現する。
デュアルタイプのアーキテクチャを用いることで、システムは複数のノードに対して容易にスケーラブルになり、将来の大規模量子ネットワークの鍵となるビルディングブロックを確立することができる。
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