論文の概要: Remote Entanglement of Solid-State Spin Qubits Integrated in Broadband Waveguides
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.12002v1
- Date: Mon, 13 Jul 2026 18:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-15 17:08:29.923934
- Title: Remote Entanglement of Solid-State Spin Qubits Integrated in Broadband Waveguides
- Title(参考訳): 広帯域導波路に集積した固体スピン量子のリモート絡み合い
- Abstract要約: 我々は,ダイヤモンドスズ空隙スピンキュービット間のリモート絡み合いを,別のオンチップ導波路に埋め込んだ。
我々はコヒーレント光とスピン制御を実現し、高可視2光子干渉を実現する。
これらの結果は、スケーラブルな量子ネットワークノードのための魅力的なプラットフォームとして、導波管集積型スズ空洞センターを確立する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 33.72751145910978
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Solid-state spin-photon interfaces promise to scale quantum networks through on-chip photonic integration and multiplexed entanglement generation. To date, remote entanglement between integrated emitters has been realized only in cavity-enhanced systems, where fabrication yield and spectral matching remain major obstacles. Here we demonstrate heralded remote entanglement between diamond tin-vacancy spin qubits embedded in separate on-chip waveguides. Combining intrinsically efficient photon emission with a broadband waveguide architecture provides high device yield and obviates the need for spectral matching to cavity modes. We realize coherent optical and spin control and achieve high-visibility two-photon interference. By combining photon-mediated entanglement generation with real-time feedforward, we produce a consistent entangled state independent of the heralding pattern. These results establish waveguide-integrated tin-vacancy centers as a compelling platform for scalable quantum network nodes.
- Abstract(参考訳): 固体スピンフォトンインターフェースは、オンチップフォトニック統合と多重交絡生成によって量子ネットワークをスケールすることを約束する。
これまで、集積エミッタ間のリモートの絡み合いは、製造の収量とスペクトルマッチングが大きな障害であるキャビティ強化システムでのみ実現されてきた。
ここでは、別のオンチップ導波路に埋め込まれたダイヤモンドスズ空隙スピンキュービット間のリモート絡み合いを示す。
本質的に効率的な光子放出とブロードバンド導波路アーキテクチャを組み合わせることで、高いデバイス収量を提供し、キャビティモードとのスペクトルマッチングの必要性を回避できる。
我々はコヒーレント光とスピン制御を実現し、高可視2光子干渉を実現する。
光子を介する絡み合い生成とリアルタイムフィードフォワードとを組み合わせることで、シーディングパターンに依存しない一貫した絡み合い状態を生成する。
これらの結果は、スケーラブルな量子ネットワークノードのための魅力的なプラットフォームとして、導波管集積型スズ空洞センターを確立する。
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