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99真人线上娱乐场:研究人员使用电信频率的空闲光子作为预测光子

时间:2021/6/3 15:01:49   作者:   来源:   阅读:23   评论:0
内容摘要:这一次,研究人员使用掺杂稀土的晶体作为量子存储器,使用两个光源产生相关的单光子对。在每对光子中,一个光子被命名为闲散光子,波长为1436纳米(通信波长);另一个被命名为信号,波长为606纳米。单信号光子被发送到量子存储器,并通过一种称为原子频率梳的协议存储在那里;闲光子通过光纤发...
这一次,研究人员使用掺杂稀土的晶体作为量子存储器,使用两个光源产生相关的单光子对。在每对光子中,一个光子被命名为闲散光子,波长为1436纳米(通信波长);另一个被命名为信号,波长为606纳米。单信号光子被发送到量子存储器,并通过一种称为原子频率梳的协议存储在那里;闲光子通过光纤发送到分束器,在那里关于它们的起源和路径的信息被完全抹掉。

该研究论文的第一作者、博士后研究员萨缪尔·格兰迪说:“我们消除了闲散光子源的任何特征。我们这样做是因为我们不想知道任何关于信号光子的信息以及它储存在哪个量子里。记忆。”通过消除这些特征,信号光子可以存储在任何量子存储器中,这意味着它们是纠缠在一起的。

以前的实验大多使用先驱光子来了解量子记忆之间的纠缠是否成功。在这个实验中,研究人员使用电信频率的空闲光子作为预测光子。每当检测到一个闲散光子时,就证明发生了纠缠。这种纠缠由两个长距离量子存储器之间的单个光子的叠加组成。

通过原子频率梳协议,研究人员还可以在量子存储器中多次存储纠缠光子,这一功能类似于“多路复用”,即在传统信道中同时发送多条信息。这两个关键功能首次同时实现,为量子互联网向更大距离的扩展奠定了基础。

实验中预测的光子在电信频率范围内,与现有电信网络兼容,相关技术系统更容易集成到传统网络设施中。下一步,研究人员打算尝试在实验室外将不同的节点连接在一起,实现更长的距离的缠结。目前,他们正在巴塞罗那建造首条35公里长的量子链路。

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