論文の概要: Passive Synchronization of Nonlocal Franson Interferometry for Fiber-Based Quantum Networks Using Co-propagating Classical Clock Signals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.21483v1
- Date: Wed, 25 Feb 2026 01:23:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-26 18:19:16.666634
- Title: Passive Synchronization of Nonlocal Franson Interferometry for Fiber-Based Quantum Networks Using Co-propagating Classical Clock Signals
- Title(参考訳): 共伝搬古典クロック信号を用いたファイバベース量子ネットワークにおける非局所フランソン干渉のパッシブ同期
- Authors: Xiao Xiang, Runai Quan, Yuting Liu, Huibo Hong, Bingke Shi, Zhiguang Xia, Xinghua Li, Tao Liu, Shougang Zhang, Ruifang Dong,
- Abstract要約: 50km以上の単モードファイバは、(88.35pm3.62)%の可視性を持つ非局所量子干渉を可能にする。
この研究は、大都市圏の絡み合いに基づく量子ネットワークに対して、実用的でスケーラブルな同期ソリューションを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.327606178766588
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate a robust, high-visibility nonlocal Franson interferometry for fiber-based quantum networks by co-propagating a classical Radio-over-Fiber clock signal with energy-time entangled photon pairs in the same fiber. Utilizing cross-band allocation (O-band for classical, L-band for quantum signals), the spontaneous Raman scattering noise photons are effectively suppressed. At the same time, their environmental delay fluctuations remain highly correlated for common-mode noise cancellation, achieving a passive synchronization with picoseconds precision. Over 50 km of single-mode fiber, this co-propagation enables nonlocal quantum interference with a visibility of (88.35\pm3.62)%, without relying on external dedicated timing infrastructure. This work provides a practical, scalable synchronization solution for metropolitan-scale entanglement-based quantum networks.
- Abstract(参考訳): ファイバベース量子ネットワークに対する高可視非局所フランソン干渉法を, 従来のラジオ・オーバー・ファイバークロック信号とエネルギー時間絡みの光子対を同時伝搬することにより実証した。
クロスバンドアロケーション(古典的な量子信号のLバンド)を利用することで、自然発振ラマン散乱ノイズ光子を効果的に抑制する。
同時に、それらの環境遅延変動は、ピコ秒精度でパッシブ同期を達成し、コモンモードノイズキャンセリングに高い相関を保っている。
50km以上の単モードファイバは、外部の専用のタイミングインフラに頼ることなく(88.35\pm3.62)%の可視性を持つ非局所量子干渉を可能にする。
この研究は、大都市圏の絡み合いに基づく量子ネットワークに対して、実用的でスケーラブルな同期ソリューションを提供する。
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