光子系统偏振-空间-时间三自由度超纠缠态的自检错制备

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光子系统在两个及两个以上自由度同时存在纠缠的现象称为光子超纠缠,超纠缠态在量子信息处理中,尤其是在高容量量子通信中,具有许多至关重要的应用。特别地,在时间自由度上编码的单光子时间片段(time-bin)量子位在长距离传输时对于信道噪声具有良好的鲁棒性。因此,研究涉及time-bin自由度的光子超纠缠态制备与操控是量子信息处理基础研究中的热点。本文基于半导体量子点与双边光学微腔的耦合系统,设计了一种新颖的自检错线路单元,以此为基础提出了偏振、空间模式、time-bin三个自由度上编码的两光子六量子位超纠缠贝尔态的制备方案,并讨论了方案的性能。与已有的超纠缠贝尔态制备方案相比,本文提出的新方案具有以下几个明显的特点:一、该方案利用的自检错线路单元可将入射光子与单电子量子点相互作用过程中由于非共振、弱耦合、腔边泄漏等因素引起的错误转化为宣布式的光子丢失,因而不需要量子点-微腔系统工作在严格的共振和强耦合条件下,这极大地放宽了理论方案对系统参数的要求,提高了方案的实验可行性;二、该方案执行过程中,量子线路中单光子探测器的响应预示着超纠缠贝尔态制备过程的失败;反之,当此过程成功时,生成的超纠缠贝尔态具有极高的保真度,因为量子点-微腔系统的反射和透射系数仅出现在最终状态的全局系数中,从而提高了方案的鲁棒性;三、该方案用于生成偏振-空间-时间三个自由度上的光子超纠缠态,由于time-bin纠缠对信道噪声的鲁棒性,该方案具有良好的实用性,在超纠缠分发和高容量量子中继等方面拥有广泛的应用前景。本文研究成果为量子超纠缠的制备与操控提供了更加实用化的方法,进一步完善了量子点-微腔系统在量子信息处理中的应用研究。
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