Highly-efficient entanglement transfer into and out of cold-atom quantum memories - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2022

Highly-efficient entanglement transfer into and out of cold-atom quantum memories

Transfert efficace d’intrication entre photons et mémoires quantiques

Félix Hoffet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1171851
  • IdRef : 264826590

Résumé

This PhD thesis focuses on the development of highly-efficient quantum memories based on large ensemble of cold cesium atoms with the ability to store photonic quantum states and retrieve it on demand, a key ingredient for large scale quantum networks. We first illustrate how memory parameters influence the performance of such a network. Specifically, we identify that a highly efficient memory is a stringent requirement. We then focus on how to optimize the efficiency of such memories by explaining the physics at play. We describe several experimental techniques to increase the absorption in our atomic ensemble, limit the temperature to a low value and optimize the magnetic environment. In this setup, by using the cesium D1-line, we first demonstrate the storage of single photons with an efficiency of η = (87 ± 5)%. This is the maximal achievable value at this optical depth, and also the highest efficiency ever achieved for single-photon storage in a quantum memory regardless of the platform considered. Finaly, we demonstrate an efficient mapping of single-photon entanglement into and out of two quantum memories, with an overall entanglement transfer of λ = (80 ± 20)% without background correction, a three-fold increase as compared to prior work. This work constitute an essential requirement to build large-scale networks.
Cette thèse porte sur le développement de mémoires quantiques efficaces basées sur des ensembles d’atomes froids. Ces mémoires, qui ont la capacité de stocker un état quantique photonique pour le récupérer sur demande après un temps défini, constituent un élément central pour la construction de réseaux quantiques à grande échelle. Nous commençons par expliquer pourquoi une mémoire quantique est importante dans ce contexte, et nous expliquons de quelle façon l’efficacité d’une mémoire est un paramètre crucial, qui se doit d’être proche de l’unité pour mener à bien des applications réalistes. Nous nous concentrons ensuite sur l’optimisation de ce paramètre en expliquant notamment comment l’absorptivité des atomes et la transition choisie influe sur l’efficacité. Dans le but de préparer notre ensemble d’atomes à agir comme une mémoire quantique efficace, plusieurs techniques expérimentales sont aussi présentées. Nous démontrons finalement deux expériences de stockage quantique sur la ligne D1 du césium. La première est le stockage de photons uniques avec une efficacité record de η = (87±5)%. Ensuite, nous étendons ce résultat à un stockage d’intrication photonique et nous démontrons un transfert d’intrication avec une efficacité de transfert de λ = (80 ± 20)%. Ces résultats constituent une avancée essentielle vers la construction d’un réseau quantique de grande échelle.
Fichier principal
Vignette du fichier
HOFFET_Felix_these_2022.pdf (18.9 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03813606 , version 1 (13-10-2022)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03813606 , version 1

Citer

Félix Hoffet. Highly-efficient entanglement transfer into and out of cold-atom quantum memories. Optics [physics.optics]. Sorbonne Université, 2022. English. ⟨NNT : 2022SORUS144⟩. ⟨tel-03813606⟩
154 Consultations
33 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More