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NASA正在为未来导航和通信系统中潜在的基于空间的量子组件开发量子计量能力。对组件操作的天生知识是这些组件空间资格的关键。本文着重于对纠缠源的关节频谱的重要特征的测量和分析。我们描述了一个基于分散光纤纤维的光谱仪,并目前对高度非脱位SPDC的纠缠源的关节光谱进行了实验测量,该源在近红外和电信频段中排放纠缠的光子。如何将这种关节光谱的分析应用于纠缠交换操作的建模和模拟,以作为量子网络的可能扩展。最后,我们讨论了如何通过schmidt分解来量化两光子状态的可分离性,以及可分离性程度如何影响宣传单光子发射的光谱纯度。

NASA的加法制造

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