Photoniques Magazine Issue No. 130 | Page 43

Communications quantiques DOSSIER

GÉNÉRATION DE PHOTONS INTRIQUÉS POUR LES COMMUNICATIONS QUANTIQUES AVEC DES DISPOSITIFS NON-LINÉAIRES AlGaAs

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Othmane MESKINE , Lorenzo LAZZARI , Marco RAVARO , Florent BABOUX et Sara DUCCI *
Université Paris Cité / Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques CNRS UMR7162 , Paris , France * sara . ducci @ u-paris . fr
© F . Appas
Les photons intriqués forment une ressource précieuse pour la distribution quantique de clés et l ’ implémentation de réseaux quantiques flexibles . Cet article présente les dernières avancées réalisées avec des sources AlGaAs intégrées , exploitant la fluorescence paramétrique pour générer des photons intriqués en polarisation ou en énergietemps . Ces dispositifs combinent une large bande spectrale , une brillance élevée et une forte intégrabilité , permettant de progresser vers le déploiement hors-laboratoire des communications quantiques . https :// doi . org / 10.1051 / photon / 202513041
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Parmi les différents types de supports d ' information quantique , les photons se distinguent par leur robustesse à température ambiante , la compatibilité avec les infrastructures de communication et de détection existantes , et la disponibilité de dispositifs optiques performants . Dans le contexte des communications quantiques , l ' intrication constitue une ressource précieuse sans équivalent classique ouvrant la voie à une multitude d ’ applications , comme la distribution quantique de clés dans des architectures sans nœuds de confiance , le codage super-dense et , plus généralement , l ’ implémentation de réseaux quantiques [ 1 ]. En considérant le cas des variables discrètes , l ’ intrication entre deux photons peut exister dans divers degrés de liberté décrits soit dans des espaces de dimension 2 ( polarisation , énergie-temps , bin temporel ...), soit dans des espaces de dimension N ( fréquence , mode spatial , moment orbital angulaire …), ou bien simultanément dans plusieurs degrés de liberté ( on parle alors d ’ hyper-intrication ). Afin de répondre aux contraintes du fonctionnement en situations réelles et de permettre

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