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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Statistical limits for entanglement swapping with semiconductor entangled photon sources
 
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2022
Journal Article
Title

Statistical limits for entanglement swapping with semiconductor entangled photon sources

Abstract
Semiconductor quantum dots are promising building blocks for quantum communication applications. Although deterministic, efficient, and coherent emission of entangled photons has been realized, implementing a practical quantum repeater remains outstanding. Here we explore the statistical limits for entanglement swapping with sources of polarization-entangled photons from the commonly used biexciton-exciton cascade. We stress the necessity of tuning the exciton fine structure, and explain why the often observed time evolution of photonic entanglement in quantum dots is not applicable for large quantum networks. We identify the critical, statistically distributed device parameters for entanglement swapping based on two sources. A numerical model for benchmarking the consequences of device fabrication, dynamic tuning techniques, and statistical effects is developed, in order to bring the realization of semiconductor-based quantum networks one step closer to reality.
Author(s)
Yang, Jingzhong
Leibniz Universität Hannover  
Zopf, Michael
Leibniz Universität Hannover  
Li, Pengji
Leibniz Universität Hannover  
Sharma, Nand Lal
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden  
Nie, Weijie
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden  
Benthin, Frederik
Leibniz Universität Hannover  
Fandrich, Tom
Leibniz Universität Hannover  
Rugeramigabo, Eddy P.
Leibniz Universität Hannover  
Hopfmann, Caspar
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden  
Keil, Robert  
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF  
Schmidt, Oliver G.
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden
Ding, Fei
Leibniz Universität Hannover  
Journal
Physical Review. B  
Project(s)
Elementary quantum dot networks enabled by on-chip nano-optomechanical systems  
Q.Link.Extension - Q.Link.X -; Teilvorhaben: Quanten-Relais auf Basis verschränkter Photonenpaare  
QR.X - Quantenrepeater.Link - QR.X -; Teilvorhaben: TP-LUH: Skalierbare Erzeugung und Transmission von Telekom-Photonen auf einer Teststrecke  
EXC 2123: QuantumFrontiers: Die Grenzen des Messbaren verschieben  
Funder
European Commission  
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt  
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt  
Deutsche Forschungsgemeinschaft  
Open Access
DOI
10.1103/PhysRevB.105.235305
Additional link
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Language
English
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF  
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