Вышедшие номера
Безошибочное различение когерентных состояний двухмодового оптического поля
Переводная версия: 10.1134/S0030400X20080111
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), Ф20КИ-035
Эскандери М.М.1, Хорошко Д.Б. 1, Килин С.Я. 1
1Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
Email: boy.cosmic@yandex.by, horoshko@dragon.bas-net.by, kilin@presidium.bas-net.by
Выставление онлайн: 24 мая 2020 г.

Исследована процедура квантового измерения - безошибочного различения - четырех двухмодовых когерентных состояний оптического поля, представляющих интерес для передачи информации по оптическому каналу связи. Показано, что комплексное сопряжение амплитуды одной из мод приводит к лучшей различимости состояний. Предложена интерферометрическая схема безошибочного различения таких состояний и найдена вероятность успешного различения. Обсуждены применения рассмотренного набора состояний в квантовой криптографии, квантовой телепортации и оптической связи с высоким уровнем потерь. Ключевые слова: квантовые измерения, безошибочное различение состояний, квантовая криптография, квантовый канал связи.
  1. Килин С.Я. Квантовая оптика. Поля и их детектирование. М.: Едиториал УРСС, 2003. 176 с
  2. Килин С.Я. // УФН. 1999. Т. 169. С. 507. doi 10.3367/UFNr.0169.199905b.0507; Kilin S.Ya. // Phys. Usp. 1999. V. 42. P. 435. doi 10.1070/PU1999v042n05ABEH000542
  3. Helstrom C.W. Quantum Detection and Estimation Theory. Academic Press, 1976. 309 p. Перевод: Хелстром К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания. М.: Мир, 1979. 344 с
  4. Proakis J. Digital Commun. McGraw-Hill, 2000. 928 p. Перевод: Прокис Дж. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000. 800 с
  5. Muciaccia T., Gargano F., Passaro V.M.N. // Photonics. 2014. V. 1. P. 323. doi 10.3390/photonics1040323
  6. Burenkov I.A., Tikhonova O.V., Polyakov S.V. // Optica. 2018. V. 5. P. 227. doi 10.1364/OPTICA.5.000227
  7. Khan I., Elser D., Dirmeier T., Marquardt C., Leuchs G. // Phil. Trans. Roy. Soc. A. 2017. V. 375. P. 20160235
  8. Квантовая криптография: идеи и практика / Под ред. Килина С.Я., Хорошко Д.Б., Низовцева А.П. Минск: Белорусская наука, 2007. 391 с
  9. Holevo A.S. Probabilistic and Statistical Aspects of Quantum Theory. Elsevier, 1982. 324 p. Перевод: Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории. М.: Наука, 1980. 324 с
  10. Hausladen P., Jozsa R., Schumacher B., Westmoreland M., Wootters W.K. // Phys. Rev. A. 1996. V. 54. P. 1869. doi 10.1103/PhysRevA.54.1869
  11. Becerra F.E., Fan J., Baumgartner G., Goldhar J., Kosloski J.T., Migdall A. // Nature Phot. 2013. V. 7. P. 147. doi 10.1038/nphoton.2012.316
  12. Chefles A. // Phys. Lett. A. 1998. V. 239. P. 339. doi 10.1016/S0375-9601(98)00064-4
  13. Horoshko D.B., Eskandari M.M., Kilin S.Ya. // Phys. Lett. A. 2019. V. 383. P. 1728. doi 10.1016/j.physleta.2019.03.006
  14. Duvsek M., Jahma M., Lutkenhaus N. // Phys. Rev. A. 2000. V. 62. P. 022306. doi 10.1103/PhysRevA.62.022306
  15. Эскандери М.М., Хорошко Д.Б., Килин С.Я. // ЖПС. 2019. Т. 86. С. 717; Eskandari M.M., Horoshko D.B., Kilin S.Ya. // J. Appl. Spectr. 2019. V. 86. P. 806. doi 10.1007/s10812-019-00897-z
  16. Merolla J.-M., Mazurenko Y., Goedgebuer J.-P., Rhodes W.T. // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 82. P. 1656. doi 10.1103/PhysRevLett.82.1656
  17. Miroshnichenko G.P., Kozubov A.V., Gaidash A.A., Gleim A.V., Horoshko D.B. // Opt. Express. 2018. V. 26. P. 11292. doi 10.1364/OE.26.011292
  18. Chistiakov V., Kozubov A., Gaidash A., Gleim A., Miroshnichenko G. // Opt. Express. 2019. V. 27. P. 36551. doi 10.1364/OE.27.036551
  19. Horoshko D.B., Eskandary M.M., Kilin S.Ya. // J. Opt. Soc. Am. B. 2018. V. 35. P. 2744. doi 10.1364/JOSAB.35.002744
  20. Horoshko D.B., De Bi\`evre S., Kolobov M.I., Patera G. // Phys. Rev. A. 2016. V. 93. P. 062323. doi 10.1103/PhysRevA.93.062323
  21. Sanders B.C. // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. P. 6811. doi 10.1103/PhysRevA.45.6811
  22. Horoshko D.B., Kilin S.Ya. // J. Mod. Opt. 1997. V. 44. P. 2043. doi 10.1080/09500349708231866
  23. Horoshko D.B., Kilin S.Ya. // Opt. Express. 1998. V. 2. P. 347. doi 10.1364/OE.2.000347
  24. Becerra F.E., Fan J., Migdall A. // Nature Commun. 2013. V. 4. P. 2028. doi 10.1038/ncomms3028
  25. Gaidash A., Kozubov A., Miroshnichenko G. // J. Opt. Soc. Am. B. 2019. V. 36. P. B16. doi 10.1364/JOSAB.36.000B16
  26. Gaidash A., Kozubov A., Miroshnichenko G. // Phys. Scr. 2019. V. 94. P. 125102. doi 10.1088/1402-4896/ab3277
  27. Braunstein S.L., Kimble H.J. // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 80. P. 869. doi 10.1103/PhysRevLett.80.869
  28. Horoshko D.B., Kilin S.Ya. // Phys. Rev. A. 2000. V. 61. P. 032304. doi 10.1103/PhysRevA.61.032304
  29. Horoshko D.B., Patera G., Kolobov M.I. // Opt. Commun. 2019. V. 447. P. 67. doi 10.1016/j.optcom.2019.04.088
  30. Аверченко В.А., Голубева Т.Ю., Голубев Ю.М., Fabre C. // Опт. и спектр. 2008. Т. 105. N 5. С. 831-843; Averchenko V.A., Golubeva T.Yu., Golubev Yu.M., Fabre C. // Opt. Spectrosc. 2008. V. 105. N 5. P. 758-770

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.