Optische Quantenspeicher sind wesentliche Bestandteile vieler Quantennetzwerkprotokolle. In dieser Arbeit wird die effiziente Absorption und Emission eines Polarisationsqubits in einer komplexwertigen zeitlichen Mode von einer Einzelatom-Licht-Materie-Schnittstelle analytisch untersucht und experimentell demonstriert. Zudem wird eine bisher unerreichte Speicherzeit von mehr als 100 ms demonstriert, indem das Qubit zwischenzeitlich in einen vor Dekohärenz geschützten atomaren Unterzustand transferiert wird.
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Optische Quantenspeicher sind wesentliche Bestandteile vieler Quantennetzwerkprotokolle. In dieser Arbeit wird die effiziente Absorption und Emission eines Polarisationsqubits in einer komplexwertigen zeitlichen Mode von einer Einzelatom-Licht-Materie-Schnittstelle analytisch untersucht und experimentell demonstriert. Zudem wird eine bisher unerreichte Speicherzeit von mehr als 100 ms demonstriert, indem das Qubit zwischenzeitlich in einen vor Dekohärenz geschützten atomaren Unterzustand transfe...
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