Skip to main content
CenXiv.org
此网站处于试运行阶段,支持我们!
我们衷心感谢所有贡献者的支持。
贡献
赞助
cenxiv logo > quant-ph > arXiv:2509.02096

帮助 | 高级搜索

量子物理

arXiv:2509.02096 (quant-ph)
[提交于 2025年9月2日 ]

标题: 面向量子存储器的高效宽带光延迟线

标题: Highly Efficient and Broadband Optical Delay Line towards a Quantum Memory

Authors:Yu Guo, Anindya Banerji, Jia Boon Chin, Arya Chowdhury, Alexander Ling
摘要: 我们展示了一种利用嵌套多通光路结构的高效自由空间光延迟线。 该设计通过定制的宽带介质涂层,提供了宽光谱带宽内的高反射率,从而支持低损耗的延长光路。 通过偏振纠缠光子对对单元进行表征,信号光子通过延迟线,闲频光子用作时间参考。 对纠缠光子对进行量子态层析成像,显示出在单次通过延迟后,保真度为$99.6(9)\%$,延迟时间高达$687$~ns,同时伴有光子检索效率为$95.390(5)%$。 该延迟是可控制的,可在$1.8$~ns至$687$~ns之间以$\sim12.6$~ns的增量设置。 最长延迟和宽光谱带宽导致时带宽积为$3.87\times 10^7$。 这些结果使该延迟线成为全光量子存储器和可扩展量子网络同步模块的有力候选。
摘要: We demonstrate a high-efficiency, free space optical delay line utilizing a nested multipass cell architecture. This design supports extended optical paths with low loss, aided by custom broadband dielectric coating that provides high reflectivity across a wide spectral bandwidth. The cell is characterized using polarization-entangled photon pairs, with signal photons routed through the delay line and idler photons used as timing reference. Quantum state tomography performed on the entangled pair reveals entanglement preservation with a fidelity of $99.6(9)\%$ following a single-transit delay of up to $687$~ns, accompanied by a photon retrieval efficiency of $95.390(5)%$. The delay is controllable and can be set between $1.8$~ns to $687$~ns in $\sim12.6$~ns increments. The longest delay and wide spectral bandwidth result in a time-bandwidth product of $3.87\times 10^7$. These results position this delay line as a strong candidate for all-optical quantum memories and synchronization modules for scalable quantum networks.
评论: 15页,8图和2表
主题: 量子物理 (quant-ph) ; 光学 (physics.optics)
引用方式: arXiv:2509.02096 [quant-ph]
  (或者 arXiv:2509.02096v1 [quant-ph] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.02096
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Anindya Banerji [查看电子邮件]
[v1] 星期二, 2025 年 9 月 2 日 08:50:53 UTC (4,429 KB)
全文链接:

获取论文:

    查看标题为《》的 PDF
  • 查看中文 PDF
  • 查看 PDF
  • HTML(实验性)
  • TeX 源代码
  • 其他格式
许可图标 查看许可
当前浏览上下文:
quant-ph
< 上一篇   |   下一篇 >
新的 | 最近的 | 2025-09
切换浏览方式为:
physics
physics.optics

参考文献与引用

  • NASA ADS
  • 谷歌学术搜索
  • 语义学者
a 导出 BibTeX 引用 加载中...

BibTeX 格式的引用

×
数据由提供:

收藏

BibSonomy logo Reddit logo

文献和引用工具

文献资源探索 (什么是资源探索?)
连接的论文 (什么是连接的论文?)
Litmaps (什么是 Litmaps?)
scite 智能引用 (什么是智能引用?)

与本文相关的代码,数据和媒体

alphaXiv (什么是 alphaXiv?)
CatalyzeX 代码查找器 (什么是 CatalyzeX?)
DagsHub (什么是 DagsHub?)
Gotit.pub (什么是 GotitPub?)
Hugging Face (什么是 Huggingface?)
带有代码的论文 (什么是带有代码的论文?)
ScienceCast (什么是 ScienceCast?)

演示

复制 (什么是复制?)
Hugging Face Spaces (什么是 Spaces?)
TXYZ.AI (什么是 TXYZ.AI?)

推荐器和搜索工具

影响之花 (什么是影响之花?)
核心推荐器 (什么是核心?)
IArxiv 推荐器 (什么是 IArxiv?)
  • 作者
  • 地点
  • 机构
  • 主题

arXivLabs:与社区合作伙伴的实验项目

arXivLabs 是一个框架,允许合作伙伴直接在我们的网站上开发和分享新的 arXiv 特性。

与 arXivLabs 合作的个人和组织都接受了我们的价值观,即开放、社区、卓越和用户数据隐私。arXiv 承诺这些价值观,并且只与遵守这些价值观的合作伙伴合作。

有一个为 arXiv 社区增加价值的项目想法吗? 了解更多关于 arXivLabs 的信息.

这篇论文的哪些作者是支持者? | 禁用 MathJax (什么是 MathJax?)
  • 关于
  • 帮助
  • contact arXivClick here to contact arXiv 联系
  • 订阅 arXiv 邮件列表点击这里订阅 订阅
  • 版权
  • 隐私政策
  • 网络无障碍帮助
  • arXiv 运营状态
    通过...获取状态通知 email 或者 slack

京ICP备2025123034号