Cтатьи, принятые к публикации

Обзоры актуальных проблем


Оптическая квантовая память на атомных ансамблях: физические принципы, эксперименты и возможности применения в квантовом повторителе

 а,  а,  а,  а,  б, в,  г
а Казанский квантовый центр, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, ул. К. Маркса 10, Казань, 420111, Российская Федерация
б Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141701, Российская Федерация
в АО Центр Исследований и Разработок, АО ЦИР, Большой Балканский переулок 20, Москва, 129090, Российская Федерация
г Российская академия наук, Институт БРИКС по изучению сетей будущего, Китай·Шэньчжэнь

Обсуждаются физические принципы оптической квантовой памяти на атомных ансамблях с ориентацией на протоколы, которые были успешно экспериментально реализованы. Среди рассматриваемых протоколов наибольшее внимание уделяется закономерностям квантовой памяти на медленном свете и фотонном эхе и на их реализацию в кристаллах, активированных редкоземельными ионами, обладающих большим временем жизни квантовой когерентности на оптических и спиновых переходах. Анализируются подходы и проблемы в достижении высокой эффективности и других практически значимых параметров квантовой памяти в реальных условиях проведения эксперимента. Обсуждаются пути дальнейшего совершенствования оптической квантовой памяти и возможности ее применения в создании оптического квантового повторителя.

Ключевые слова: оптическая квантовая память, двух- и трехуровневые атомные ансамбли, оптическая и спиновая когерентность, электромагнитно-индуцированная прозрачность, не резонансный рамановский переход, расщепление Аутлера—Таунса, фотонное эхо, кристаллы с редкоземельными ионами, квантовый повторитель
DOI: 10.3367/UFNr.2024.06.039694
Цитата: Моисеев С А, Миннегалиев М М, Герасимов К И, Моисеев Е С, Деев А Д, Балега Ю Ю "Оптическая квантовая память на атомных ансамблях: физические принципы, эксперименты и возможности применения в квантовом повторителе" УФН, принята к публикации

Поступила: 24 апреля 2024, 10 июня 2024

English citation: Moiseev S A, Minnegaliev M M, Gerasimov K I, Moiseev E S, Deev A D, Balega Yu Yu “Optical quantum memory on atomic ensembles: physical principles, experiments and possibilities of application in a quantum repeaterPhys. Usp., accepted; DOI: 10.3367/UFNe.2024.06.039694

Похожие статьи (16) ↓

  1. В.Е. Панчук, Ю.Ю. Балега и др. «Исследование экзопланет спектроскопическими методами» 190 605–626 (2020)
  2. С.С. Герштейн, Ю.В. Петров, Л.И. Пономарев «Мюонный катализ и ядерный бридинг» 160 (8) 3–46 (1990)
  3. А.В. Елецкий «Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства» 172 401–438 (2002)
  4. Д.Д. Сукачёв «Протяжённые квантовые сети» 191 1077–1094 (2021)
  5. Г.В. Скроцкий, Т.Г. Изюмова «Оптическая ориентация атомов и ее применения» 73 423–470 (1961)
  6. Е.Б. Александров «Оптические проявления интерференции невырожденных атомных состояний» 107 595–622 (1972)
  7. В.А. Кизель «Оптическая активность и диссимметрия живых систем» 131 209–238 (1980)
  8. И.В. Баргатин, Б.А. Гришанин, В.Н. Задков «Запутанные квантовые состояния атомных систем» 171 625–647 (2001)
  9. В.А. Новиков «Непертурбативная КХД и суперсимметричная КХД» 174 113–120 (2004)
  10. А.Г. Лундин, В.Е. Зорин «Ядерный магнитный резонанс в конденсированных средах» 177 1107–1132 (2007)
  11. А.В. Елецкий, И.М. Искандарова и др. «Графен: методы получения и теплофизические свойства» 181 233–268 (2011)
  12. М.В. Давидович «Гиперболические метаматериалы: получение, свойства, применения, перспективы» 189 1249–1284 (2019)
  13. В.В. Лидер «Многослойные рентгеновские интерференционные структуры» 189 1137–1171 (2019)
  14. Р.В. Джолос, Е.А. Колганова «Фазовые переходы в атомных ядрах» 191 337–357 (2021)
  15. А.Е. Храмов, Н.С. Фролов и др. «Функциональные сети головного мозга: от восстановления связей до динамической интеграции» 191 614–650 (2021)
  16. Д.И. Проворченко, Д.О. Трегубов и др. «Лазерное охлаждение атомов тулия до основного колебательного состояния в оптической решётке», принята к публикации

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение