論文の概要: Waveguide-array-based multiplexed photonic interface for atom array
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.21533v1
- Date: Thu, 25 Dec 2025 06:49:49 GMT
- ステータス: 情報取得中
- システム内更新日: 2025-12-29 12:05:26.923587
- Title: Waveguide-array-based multiplexed photonic interface for atom array
- Title(参考訳): 導波路アレイを用いた原子アレイ用多重フォトニックインタフェース
- Authors: Yuya Maeda, Toshiki Kobayashi, Takuma Ueno, Kentaro Shibata, Shinichi Takenaka, Kazuki Ito, Yuma Fujiwara, Shigehito Miki, Hirotaka Terai, Tsuyoshi Kodama, Hideki Shimoi, Rikizo Ikuta, Makoto Yamashita, Shuta Nakajima, Takashi Yamamoto,
- Abstract要約: 多重原子-光子エンタングルメントを持つ中性原子配列は、その実現に有望なプラットフォームである。
ガラスベースのフォトニック集積回路上に作製された単一モード導波路アレイに、原子配列から光子を誘導する鍵多重フォトニックインタフェースを実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5390403667976118
- License:
- Abstract: The growing demand for high-capacity quantum communication and large-scale quantum computing underscores the importance of networking quantum processing units via multiplexed photonic channels. A neutral atom array with multiplexed atom-photon entanglement is a promising platform for its realization. Here, we demonstrate a key multiplexed photonic interface guiding the photons from an atom array to a single-mode waveguide array fabricated on a glass-based photonic integrated circuit. Remarkable 10 channels out of the 32-channel waveguide array with 25 $μ$m pitch couple to photons from 10 sites of the atom array with Rydberg gate-enabled separation. Based on the observed correlation between the atomic states and the polarization of the photon with a visibility of 0.87, we anticipate its applicability to a large-scale multiplexed atom-photon entanglement generation for networking quantum processing units.
- Abstract(参考訳): 高容量の量子通信と大規模量子コンピューティングの需要が高まっていることは、多重フォトニックチャネルによる量子処理ユニットのネットワークの重要性を浮き彫りにしている。
多重原子-光子エンタングルメントを持つ中性原子配列は、その実現に有望なプラットフォームである。
ここでは、ガラスベースのフォトニック集積回路上に作製された単一モード導波路アレイに、原子配列から光子を誘導する鍵多重フォトニックインタフェースを示す。
注目すべきは、32チャネル導波路アレイから25$μ$mのピッチ対を持つ10チャネルが、Rydbergゲート対応分離された原子配列の10部位から光子に結合していることだ。
原子状態と光子の偏光の可視率0.87の相関関係から,ネットワーク量子処理ユニットの大規模多重化原子-光子絡み合わせ生成への応用が期待できる。
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