Beginn von Festkörper-Quantennetzwerken: Forscher demonstrierten eine gut sichtbare Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen Halbleiter-Quantenpunkten – ein wichtiger Schritt in Richtung skalierbarer Quantennetzwerke

Beginn von Festkörper-Quantennetzwerken: Forscher demonstrierten eine gut sichtbare Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen Halbleiter-Quantenpunkten – ein wichtiger Schritt in Richtung skalierbarer Quantennetzwerke

Quellknoten: 1889325

Startseite > Öffentlichkeitsarbeit/Presse > Beginn von Festkörper-Quantennetzwerken: Forscher demonstrierten gut sichtbare Quanteninterferenzen zwischen zwei unabhängigen Halbleiter-Quantenpunkten – ein wichtiger Schritt in Richtung skalierbarer Quantennetzwerke

Experimentelle Konfiguration der Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen Festkörper-QD-Einzelphotonenquellen, die durch 302 km Faser getrennt sind. DM: dichromatischer Spiegel, LP: Langpass, BP: Bandpass, BS: Strahlteiler, SNSPD: supraleitender Nanodraht-Einzelphotonendetektor, HWP: Halbwellenplatte, QWP: Viertelwellenplatte, PBS: Polarisationsstrahlteiler. KREDIT You et al., doi 10.1117/1.AP.4.6.066003
Experimentelle Konfiguration der Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen Festkörper-QD-Einzelphotonenquellen, die durch 302 km Faser getrennt sind. DM: dichromatischer Spiegel, LP: Langpass, BP: Bandpass, BS: Strahlteiler, SNSPD: supraleitender Nanodraht-Einzelphotonendetektor, HWP: Halbwellenplatte, QWP: Viertelwellenplatte, PBS: Polarisationsstrahlteiler. KREDIT
You et al., doi 10.1117/1.AP.4.6.066003

Abstract:
Der diesjährige Nobelpreis für Physik feierte das grundlegende Interesse der Quantenverschränkung und stellte sich auch die potenziellen Anwendungen in der „zweiten Quantenrevolution“ vor – einem neuen Zeitalter, in dem wir in der Lage sind, die Verrücktheit der Quantenmechanik, einschließlich Quantenüberlagerung und -verschränkung, zu manipulieren. Ein groß angelegtes und voll funktionsfähiges Quantennetzwerk ist der heilige Gral der Quanteninformationswissenschaften. Es wird eine neue Grenze der Physik eröffnen, mit neuen Möglichkeiten für Quantenberechnung, Kommunikation und Metrologie.

Beginn von Festkörper-Quantennetzwerken: Forscher demonstrierten eine gut sichtbare Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen Halbleiter-Quantenpunkten – ein wichtiger Schritt in Richtung skalierbarer Quantennetzwerke


Bellingham, Washington | Gepostet am 6

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Distanz der Quantenkommunikation auf ein praktisch nutzbares Maß zu erweitern. Im Gegensatz zu klassischen Signalen, die rauschfrei verstärkt werden können, können Quantenzustände in Superposition nicht verstärkt werden, da sie nicht perfekt geklont werden können. Daher erfordert ein Hochleistungs-Quantennetzwerk nicht nur ultra-verlustarme Quantenkanäle und Quantenspeicher, sondern auch Hochleistungs-Quantenlichtquellen. In jüngster Zeit gab es aufregende Fortschritte in der satellitengestützten Quantenkommunikation und bei Quantenrepeatern, aber der Mangel an geeigneten Einzelphotonenquellen hat weitere Fortschritte behindert.

Was wird von einer Einzelphotonenquelle für Quantennetzwerkanwendungen verlangt? Erstens sollte es jeweils ein (nur ein) Photon emittieren. Zweitens sollten die Einzelphotonenquellen, um Helligkeit zu erreichen, eine hohe Systemeffizienz und eine hohe Wiederholungsrate aufweisen. Drittens sollten bei Anwendungen wie der Quantenteleportation, die eine Störung unabhängiger Photonen erfordern, die einzelnen Photonen nicht unterscheidbar sein. Zusätzliche Anforderungen umfassen eine skalierbare Plattform, einstellbare und schmalbandige Linienbreite (vorteilhaft für zeitliche Synchronisation) und Interkonnektivität mit Materie-Qubits.

Eine vielversprechende Quelle sind Quantenpunkte (QDs), Halbleiterpartikel von nur wenigen Nanometern. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Sichtbarkeit von Quanteninterferenzen zwischen unabhängigen QDs jedoch selten die klassische Grenze von 50 % überschritten, und die Entfernungen waren auf wenige Meter oder Kilometer begrenzt.

Wie in Advanced Photonics berichtet, hat ein internationales Forscherteam eine gut sichtbare Quanteninterferenz zwischen zwei unabhängigen QDs erreicht, die mit etwa 300 km Glasfasern verbunden sind. Sie berichten von effizienten und nicht unterscheidbaren Einzelphotonenquellen mit extrem rauscharmer, abstimmbarer Einzelphotonen-Frequenzwandlung und langfaseriger Übertragung mit geringer Dispersion. Die einzelnen Photonen werden von resonant angetriebenen einzelnen QDs erzeugt, die deterministisch an Mikrokavitäten gekoppelt sind. Quantenfrequenzumwandlungen werden verwendet, um die QD-Inhomogenität zu eliminieren und die Emissionswellenlänge in das Telekommunikationsband zu verschieben. Die beobachtete Interferenzsichtbarkeit beträgt bis zu 93 %. Laut dem leitenden Autor Chao-Yang Lu, Professor an der University of Science and Technology of China (USTC), „können durchführbare Verbesserungen die Entfernung auf etwa 600 km verlängern.“

Lu bemerkt: „Unsere Arbeit sprang von den früheren QD-basierten Quantenexperimenten in einem Maßstab von ~1 km auf 300 km, zwei Größenordnungen größer, und eröffnet somit eine aufregende Perspektive für Festkörper-Quantennetzwerke.“ Mit diesem gemeldeten Sprung könnte die Morgendämmerung von Festkörper-Quantennetzwerken bald anbrechen.

####

Für weitere Informationen - hier

Kontakte:
Daneet Steffens
SPIE - Internationale Gesellschaft für Optik und Photonik
Büro: 360-685-5478

Copyright © SPIE – Internationale Gesellschaft für Optik und Photonik

Wenn Sie einen Kommentar haben, bitte Kontakt mit uns auf.

Emittenten von Pressemitteilungen, nicht 7th Wave, Inc. oder Nanotechnology Now, sind allein für die Richtigkeit des Inhalts verantwortlich.

Lesezeichen:
köstlich Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Magnoliacom Furl Facebook

Verwandte Links

ARTIKELÜBERSCHRIFT

Verwandte Nachrichten Presse

Nachrichten und Informationen

Ultradünnes Vanadiumoxychlorid zeigt starke optisch anisotrope Eigenschaften Zweidimensionales Material könnte neuartige Dehnungssensoren, Fotodetektoren und andere Nanogeräte Wirklichkeit werden lassen January 6th, 2023

Von der Natur inspirierte Stromgewinnung aus Verdunstung, Regentropfen und Feuchtigkeit January 6th, 2023

Lithium-Schwefel-Batterien sind der Zukunft einen Schritt näher gekommen January 6th, 2023

2D-MoTe₂-Schichten im Wafermaßstab ermöglichen einen hochempfindlichen integrierten Breitband-Infrarotdetektor January 6th, 2023

Quantenchemie

Eine neue Quantencomputerarchitektur könnte verwendet werden, um große Geräte zu verbinden: Forscher haben die gerichtete Photonenemission demonstriert, den ersten Schritt zu erweiterbaren Quantenverbindungen January 6th, 2023

Neue Röntgenbildgebungstechnik zur Untersuchung der Übergangsphasen von Quantenmaterialien Dezember 29th, 2022

Quantenkommunikation

Neue Röntgenbildgebungstechnik zur Untersuchung der Übergangsphasen von Quantenmaterialien Dezember 29th, 2022

Quantenphysik

Neue Röntgenbildgebungstechnik zur Untersuchung der Übergangsphasen von Quantenmaterialien Dezember 29th, 2022

Durch adaptives Lernen verbesserter Quantenempfänger Dezember 9th, 2022

Das NIST-Gitter aus Quanteninseln könnte Geheimnisse für leistungsstarke Technologien enthüllen November 18th, 2022

Ein neues Experiment erweitert unser Verständnis von topologischer Quantenmaterie: Das Verhalten von bosonischen Teilchen, das in einem magnetischen Isolator aus Rutheniumchlorid beobachtet wird, kann durch ein relativ neues und wenig untersuchtes physikalisches Phänomen namens B November 18th, 2022

Mögliche Futures

Entwicklung einer biofreundlichen transparenten Temperatursensortechnologie, die Temperaturänderungen durch Licht präzise misst January 6th, 2023

Die Zusammenarbeit an zwei Standorten verstärkt die elektrochemische Stickstoffreduktion auf einem Ru-SC-Einzelatomkatalysator January 6th, 2023

Ultradünnes Vanadiumoxychlorid zeigt starke optisch anisotrope Eigenschaften Zweidimensionales Material könnte neuartige Dehnungssensoren, Fotodetektoren und andere Nanogeräte Wirklichkeit werden lassen January 6th, 2023

Neue Nanodraht-Sensoren sind der nächste Schritt im Internet der Dinge January 6th, 2023

Quanten-Computing

Eine neue Quantencomputerarchitektur könnte verwendet werden, um große Geräte zu verbinden: Forscher haben die gerichtete Photonenemission demonstriert, den ersten Schritt zu erweiterbaren Quantenverbindungen January 6th, 2023

Neue Röntgenbildgebungstechnik zur Untersuchung der Übergangsphasen von Quantenmaterialien Dezember 29th, 2022

Durch adaptives Lernen verbesserter Quantenempfänger Dezember 9th, 2022

Das NIST-Gitter aus Quanteninseln könnte Geheimnisse für leistungsstarke Technologien enthüllen November 18th, 2022

Entdeckungen

Von der Natur inspirierte Stromgewinnung aus Verdunstung, Regentropfen und Feuchtigkeit January 6th, 2023

Lithium-Schwefel-Batterien sind der Zukunft einen Schritt näher gekommen January 6th, 2023

2D-MoTe₂-Schichten im Wafermaßstab ermöglichen einen hochempfindlichen integrierten Breitband-Infrarotdetektor January 6th, 2023

Eine neue Quantencomputerarchitektur könnte verwendet werden, um große Geräte zu verbinden: Forscher haben die gerichtete Photonenemission demonstriert, den ersten Schritt zu erweiterbaren Quantenverbindungen January 6th, 2023

Ankündigungen

Von der Natur inspirierte Stromgewinnung aus Verdunstung, Regentropfen und Feuchtigkeit January 6th, 2023

Lithium-Schwefel-Batterien sind der Zukunft einen Schritt näher gekommen January 6th, 2023

2D-MoTe₂-Schichten im Wafermaßstab ermöglichen einen hochempfindlichen integrierten Breitband-Infrarotdetektor January 6th, 2023

Eine neue Quantencomputerarchitektur könnte verwendet werden, um große Geräte zu verbinden: Forscher haben die gerichtete Photonenemission demonstriert, den ersten Schritt zu erweiterbaren Quantenverbindungen January 6th, 2023

Interviews / Buchbesprechungen / Essays / Berichte / Podcasts / Zeitschriften / White Papers / Poster

Von der Natur inspirierte Stromgewinnung aus Verdunstung, Regentropfen und Feuchtigkeit January 6th, 2023

Lithium-Schwefel-Batterien sind der Zukunft einen Schritt näher gekommen January 6th, 2023

2D-MoTe₂-Schichten im Wafermaßstab ermöglichen einen hochempfindlichen integrierten Breitband-Infrarotdetektor January 6th, 2023

Eine neue Quantencomputerarchitektur könnte verwendet werden, um große Geräte zu verbinden: Forscher haben die gerichtete Photonenemission demonstriert, den ersten Schritt zu erweiterbaren Quantenverbindungen January 6th, 2023

Quantennanowissenschaften

Neue Röntgenbildgebungstechnik zur Untersuchung der Übergangsphasen von Quantenmaterialien Dezember 29th, 2022

Aktualisieren Sie Ihren Computer auf Quantum September 23rd, 2022

Schlüsselelement für einen skalierbaren Quantencomputer: Physiker des Forschungszentrums Jülich und der RWTH Aachen demonstrieren Elektronentransport auf einem Quantenchip September 23rd, 2022

Die Gitterverzerrung von Perowskit-Quantenpunkten induziert eine kohärente Quantenschwebung 9 September 2022

Zeitstempel:

Mehr von Nanotechnology Now Aktuelle Nachrichten