Ein analytisches Modell zeigt, dass Quantenwiederholerketten optimale Dichten aufweisen, die die Erzeugung von Verschränkung gegen angesammelte Speicherdekoherenzen während klassischer Signalverzögerungen ausgleichen.

Ein analytisches Modell zeigt, dass Quantenwiederholerketten optimale Dichten aufweisen, die die Erzeugung von Verschränkung gegen angesammelte Speicherdekoherenzen während klassischer Signalverzögerungen ausgleichen.
Erster Breitband-Quantenspeicher mit Eu3+-Seltenerdionen durch Molekularengineering erreicht. Demonstrierte 14,9% Speichereffizienz und 200 MHz Bandbreite – Fähigkeiten, die mit konventionellen Eu3+-Feststoffen unmöglich sind.
Forscher erreichten eine Ionen-Photonen-Schnittstelle mit einem Arbeitsabstand von über 26 mm und einer Faserkopplungseffizienz von 41,9%, was die praktische Integration von Quantennetzwerken mit Speicherionen in Standard-Kammergeometrien ermöglicht.
Deep-Learning-Modell erreicht >99,999% Treue bei der Quantenzustandsrekonstruktion unter Multimode-Faserlärm und dynamischen Störungen und reduziert Bildübertragungsbitfehler von 50,34% auf null in photonischen Quantenkommunikationssystemen.
Q*Bird wird zu Falqon® Systems umbenannt und orientiert sich neu auf die Entwicklung von operativer quantensicherer Netzwerk-Infrastruktur und unternehmensgerechten Quantenkommunikationstechnologien.
Der integrierte optomechanische Quantenspeicher speichert und ruft erfolgreich Telecom-Band-Photonen im Quantengrundzustand mit beispielloser Phononunterdrückung (0,32 Besetzungsgrad) ab und fördert praktische skalierbare Quantennetzwerke.
Twin-Field QKD-Netzwerk über 127 km ohne aktive Phasenstabilisierung demonstriert. Mit kostengünstigen SPADs in einer Sagnac-Architektur erreichten Forscher 93% Interferenzsichtbarkeit und praktische Quantenschlüsselerzeugung für mehrere Benutzer.