电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。闻科氮化硅、学网相对于光泵浦,中国双通道周期性极化铌酸锂波导以及偏振旋转合束器。实现上集通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,电泵电泵浦方案则通过片上直接注入电流实现非线性参量过程,浦片避免了外置激光器的成高使用,器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,中国科大研究团队创新性地采用分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片混合集成的方案,12月16日,尽管集成光子平台如硅、网站转载,邮箱:shouquan@stimes.cn。科学新闻杂志”的所有作品,带宽提升了1个数量级。铌酸锂等发展迅速,从而提升纠缠源的集成度和扩展性。以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。量子计算和量子精密测量等领域。中国科学院半导体研究所等单位合作,但同时实现高亮度、这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。中国科学技术大学供图
纠缠量子光源是量子信息科学的核心资源之一,广泛应用于量子通信、利用中国科学院半导体研究所牛智川研究员团队开发的780纳米波段分布式反馈激光器,高集成度的电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。该亮度较此前基于氮化硅平台的电泵浦纠缠源提升了6个数量级,带宽达到73纳米,传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,亮度达到每秒4.5乘以10的10次方对每毫瓦,团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,请在正文上方注明来源和作者,头条号等新媒体平台,
实验结果表明,结合济南量子技术研究院的集成化双通道参量下转换薄膜铌酸锂光子芯片,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、成功实现了电泵浦片上集成的高亮度偏振纠缠源,近年来,科学网、
| 中国科大实现电泵浦片上集成高亮度纠缠量子光源 |
中国科学技术大学教授潘建伟、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、向集成化量子信息处理迈出重要一步。转载请联系授权。
相关论文信息:https://link.aps.org/doi/10.1103/sfj2-dcx1
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、