研究者のグループは、時間を延長するレーザー導波路を変更する技術を開発しました。
量子メモリは世界の最も重要なデバイスです量子ネットワーク。既存の光ファイバーインフラストラクチャー上にこのようなネットワークを構築するには、そのようなデバイスが通信波長で動作する必要があります。しかし、読み取り時間が固定されていたため、通信波長での以前の量子メモリ システムではオンデマンド ストレージを実装できなかったと科学者たちは説明しています。
ストレージと検索を実装するには要求に応じて、エンジニアは導波路の両端に従来のシングルモードファイバーを接着して統合しました。彼らは、電子蒸着技術を使用して、導波路の両側に埋め込まれた電極を作成しました。ストレージ効率をさらに高めるために、彼らはエルビウムイオンの電子スピンを偏極させ、その核スピンの状態を初期化しました。
実験セットアップのスキーム。 (a) クライオスタット前の光路、(b) 記憶装置の顕微鏡写真。
左側は単一チャネルのファイバーアレイ、右側はエルビウム結晶、(c) レーザー導波路の断面図です。 画像: Duan-Cheng Liu 他、物理的レビューレター
実行された変更により、5 倍になりました。以前に発表された結果と比較して、光子の蓄積効率が向上していると、科学者は記事で報告しています。さらに、オンデマンド量子ストレージの信頼性は 98.3% に達し、長距離光ファイバー伝送の損失を大幅に削減しました。
研究者は、作成されたデバイスが信頼性が高く、スケーリングが容易です。さらに、光ファイバーネットワークに直接統合できるため、量子ネットワークの作成にインフラストラクチャへの巨額の投資は必要ありません。
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