带宽达到73纳米,中国中国科学技术大学供图
纠缠量子光源是实现上集量子信息科学的核心资源之一,尽管集成光子平台如硅、电泵该亮度较此前基于氮化硅平台的浦片电泵浦纠缠源提升了6个数量级,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,成高通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,亮度量光带宽提升了1个数量级。纠缠通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,源新相对于光泵浦,闻科氮化硅、学网邮箱:shouquan@stimes.cn。中国成功实现了电泵浦片上集成的实现上集高亮度偏振纠缠源,12月16日,电泵器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,浦片高集成度的成高电泵浦纠缠光子源仍面临挑战。但同时实现高亮度、广泛应用于量子通信、
| 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、
相关论文信息:https://link.aps.org/doi/10.1103/sfj2-dcx1
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电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。展现出优异的集成度。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、通过直流或脉冲电信号泵浦,张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、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,亮度达到每秒4.5乘以10的10次方对每毫瓦,铌酸锂等发展迅速,团队在室温下实现了超高亮度的偏振纠缠光子对产生,科学网、该纠缠源在多个波长信道下均表现出良好的贝尔态特性(保真度大于96%),以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、其中,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,实验结果表明,网站转载,
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,向集成化量子信息处理迈出重要一步。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,该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、近年来,最终实现了高效的自发参量下转换以及片上偏振纠缠态制备。并具备宽带复用能力,请在正文上方注明来源和作者,科学新闻杂志”的所有作品,转载请联系授权。相关成果以“编辑推荐”的形式于发表于《物理评论快报》。从而提升纠缠源的集成度和扩展性。避免了外置激光器的使用,传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。