本文展示了一種基於銫原子蒸氣的室溫梯形光學記憶體,該記憶體能夠儲存和檢索與 InGaAs 量子點發射的單光子相容的弱相干光脈衝,為異質量子光學介面的發展提供了明確的前景。
本文探討了三維自校正量子記憶體的可能性,並提出了兩種新的設計構想,分別基於 Haah 編碼的擴展和分形結構,為未來在三維空間中實現自校正量子記憶體提供了新的研究方向。
該研究展示了一種基於固態量子記憶體的高效光子量子位元儲存方法,通過使用腔增強原子頻率梳技術,實現了高達 62% 的弱相干脈衝儲存效率和 51% 的時間段編碼量子位元儲存效率,為量子網路和量子計算的發展提供了重要的硬件基礎。
這篇研究論文探討了在非絕熱狀態下,利用光腔中的單個原子或原子系綜構建的量子記憶體的儲存和讀取效率的理論極限,並提出了一種基於分析的優化策略,以最大化不同脈衝形狀的儲存和讀取效率。
本文展示了在固態量子記憶體中實現高效且可逆的光學到自旋轉換的方法,通過優化原子頻率梳記憶體中的光學和自旋控制脈衝序列,實現了高達 96% 的轉換效率,為毫秒級的單光子態長時儲存鋪平了道路。