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Continuous-variable QUAntum PROcessors for communication and sensing

Fachliche Zuordnung Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen
Förderung Förderung von 2007 bis 2014
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 39871209
 
Erstellungsjahr 2014

Zusammenfassung der Projektergebnisse

In dem Projekt wurden verschiedene Szenarien untersucht, in denen probabilistische Verstärkung und Filterung in der Messung und Kommunikation von Quantenzuständen erfolgreich eingesetzt werden können. Es wurde dazu experimentell gezeigt, dass es möglich ist einen kohärenten Zustand gegebener Amplitude probabilistisch mit weniger Zusatzrauschen zu klonen, als es mit einem deterministischen Verstärker erreichbar wäre. Ausserdem wurde die Anwendung von optimierten Protokollen in der Kommunikation mit Quantenzuständen untersucht. Dort wurde ein Empfänger entwickelt, der für kohärente Zustände jenseits der Standard-Quanten-Grenze arbeitet. Dieser Empfänger arbeitet mit einem hybriden Aufbau der sowohl probabilistische Einzelklick-Messungen als auch deterministische Homodyn-Messungen verwendet. Mit dieser Kombination ist es gelungen die verbesserten Eigenschaften des Empfängers im Vergleich zu bisherigen Lösungen für einen Bereich der Amplituden zu erreichen, der prinzipiell nicht beschränkt ist.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • European Quantum Electronics Conference 2011 - Quantum Correlations and Measurement (EA8), Munich (Germany) "Probabilistic Amplification and Cloning of Phase-Covariant Coherent States"
    C. R. Müller, C. Wittmann, P. Marek, R. Filip, M. A. Usuga, Ch. Marquardt, U. L. Andersen, and G. Leuchs
  • New Journal of Physics 14 083009 (2012), “Quadrature phase shift keying coherent state discrimination via a hybrid receiver"
    C. R. Müller, M. A. Usuga, C. Wittmann, M. Takeoka, Ch. Marquardt, U. L. Andersen, and G. Leuchs
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1088/1367-2630/14/8/083009)
  • Phys. Rev. A 86, 010305(R), (2012), "Probabilistic cloning of coherent states without a phase reference"
    C. R. Müller, C. Wittmann, P. Marek, R. Filip, M. A. Usuga, Ch. Marquardt, U. L. Andersen, and G. Leuchs
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.010305)
 
 

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