Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-39683
Titel: Entangling single atoms over 33 km telecom fibre
VerfasserIn: van Leent, Tim
Bock, Matthias
Fertig, Florian
Garthoff, Robert
Eppelt, Sebastian
Zhou, Yiru
Malik, Pooja
Seubert, Matthias
Bauer, Tobias
Rosenfeld, Wenjamin
Zhang, Wei
Becher, Christoph
Weinfurter, Harald
Sprache: Englisch
Titel: Nature
Bandnummer: 607
Heft: 7917
Seiten: 69-73
Verlag/Plattform: Springer Nature
Erscheinungsjahr: 2022
Freie Schlagwörter: Atomic and molecular interactions with photons
Quantum information
DDC-Sachgruppe: 500 Naturwissenschaften
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: Quantum networks promise to provide the infrastructure for many disruptive applications, such as efcient long-distance quantum communication and distributed quantum computing1,2 . Central to these networks is the ability to distribute entanglement between distant nodes using photonic channels. Initially developed for quantum teleportation3,4 and loophole-free tests of Bell’s inequality5,6 , recently, entanglement distribution has also been achieved over telecom fbres and analysed retrospectively7,8 . Yet, to fully use entanglement over long-distance quantum network links it is mandatory to know it is available at the nodes before the entangled state decays. Here we demonstrate heralded entanglement between two independently trapped single rubidium atoms generated over fbre links with a length up to 33 km. For this, we generate atom–photon entanglement in two nodes located in buildings 400 m line-of-sight apart and to overcome high-attenuation losses in the fbres convert the photons to telecom wavelength using polarization-preserving quantum frequency conversion9 . The long fbres guide the photons to a Bell-state measurement setup in which a successful photonic projection measurement heralds the entanglement of the atoms10. Our results show the feasibility of entanglement distribution over telecom fbre links useful, for example, for device-independent quantum key distribution11–13 and quantum repeater protocols. The presented work represents an important step towards the realization of large-scale quantum network links.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1038/s41586-022-04764-4
URL der Erstveröffentlichung: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04764-4
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-396838
hdl:20.500.11880/35761
http://dx.doi.org/10.22028/D291-39683
ISSN: 1476-4687
0028-0836
Datum des Eintrags: 5-Mai-2023
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: Supplementary information
In Beziehung stehendes Objekt: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-022-04764-4/MediaObjects/41586_2022_4764_MOESM1_ESM.pdf
Fakultät: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: NT - Physik
Professur: NT - Prof. Dr. Christoph Becher
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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