由于通信渠道不可避免的损失,纠缠分布的距离限制为地面上约100公里。量子中继器可以使用量子内存和纠缠交换2来避免此问题。作为量子中继器的基本链接,两个远程节点之间的两方纠缠的宣告分布仅通过内置量子记忆3,4,5,6,7,8,9实现 。这些方案遭受了多重能力和确定性特性之间的权衡 ,因此阻碍了有效的量子中继器的发展。基于吸收性量子记忆的量子中继器可以克服这种局限性,因为它们将量子记忆和量子光源分开。在这里,我们提出了一个实验证明 ,展示了吸收性量子记忆之间的纠缠 。我们构建了两个隔离的节点,分别为3.5米,每个节点包含一个极化的光子对源和一个固态量子记忆 ,带宽最高为1 gigahertz。中间地的联合钟形测量结果预示了两个量子记忆之间的最大纠缠状态的成功分布,其保真度为80.4±2.2%(±1标准偏差)。此处显示的量子节点和通道可以用作量子中继器的基本链接 。此外,节点中使用的宽带吸收性量子记忆与确定性纠缠源兼容 ,并且可以同时支持多重多路复用,这为实用的固体量子量子折扣和高速量子网络铺平了道路。
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本文概览: 由于通信渠道不可避免的损失,纠缠分布的距离限制为地面上约100公里。量子中继器可以使用量子内存和纠缠交换2来避免此问题。作为量子中继器的基本链接,两个远程节点之间的两方纠缠...
文章不错《在两个吸收性量子记忆之间预示纠缠分布》内容很有帮助