Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Experimentální destilace kvantové provázanosti mezoskopických kvantových stavů

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15310%2F08%3A00005351" target="_blank" >RIV/61989592:15310/08:00005351 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Experimental entanglement distillation of mesoscopic quantum states

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The distribution of entangled states between distant parties in an optical network is crucial for the successful implementation of various quantum communication protocols such as quantum cryptography, teleportation and dense coding. However, owing to theunavoidable loss in any real optical channel, the distribution of loss-intolerant entangled states is inevitably afflicted by decoherence, which causes a degradation of the transmitted entanglement. To combat the decoherence, entanglement distillation,a process of extracting a small set of highly entangled states from a large set of less entangled states, can be used. Here we report on the distillation of deterministically prepared light pulses entangled in continuous variables that have undergone non-Gaussian noise. The entangled light pulses15, 16, 17 are sent through a lossy channel, where the transmission is varying in time similarly to light propagation in the atmosphere. By using linear optical components and global classical co

  • Název v anglickém jazyce

    Experimental entanglement distillation of mesoscopic quantum states

  • Popis výsledku anglicky

    The distribution of entangled states between distant parties in an optical network is crucial for the successful implementation of various quantum communication protocols such as quantum cryptography, teleportation and dense coding. However, owing to theunavoidable loss in any real optical channel, the distribution of loss-intolerant entangled states is inevitably afflicted by decoherence, which causes a degradation of the transmitted entanglement. To combat the decoherence, entanglement distillation,a process of extracting a small set of highly entangled states from a large set of less entangled states, can be used. Here we report on the distillation of deterministically prepared light pulses entangled in continuous variables that have undergone non-Gaussian noise. The entangled light pulses15, 16, 17 are sent through a lossy channel, where the transmission is varying in time similarly to light propagation in the atmosphere. By using linear optical components and global classical co

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BH - Optika, masery a lasery

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Nature Physics

  • ISSN

    1745-2473

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    4

  • Číslo periodika v rámci svazku

    12

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus