精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

將量子發射器單光子源集成到光子集成電路上突破限制

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2022-12-19 10:42 ? 次閱讀

許多光子量子信息處理系統的規模受到整個集成光子電路中量子光通量的限制。光源亮度和波導損耗是片上光子通量受限的根本因素。盡管在超低損耗芯片級光子電路和高亮度單光子源方面分別取得了實質性進展,但這些技術的集成仍然難以實現。

近日,美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)的研究人員展示了量子發射器單光子源與晶圓級超低損耗氮化硅光子電路的集成,并證明了將量子發射器單光子源集成到光子集成電路上,波導損耗約為?1dB/m。研究人員還觀察到了強驅動機制下的共振熒光,顯示出對量子發射器進行相干控制的前景。這些結果表明向大規模芯片集成光子量子信息系統邁進了一步,在這種系統中,生成的單光子的存儲、時分解復用或緩沖是至關重要的。

在這項工作中,超低損耗波導(ULLW)由高縱橫比的Si?N?組成,厚度為40nm,寬度為2μm,埋于1μm SiO?上覆層之下。片上單光子源包括一個直線型GaAs納米波導,其中嵌入了InAs自組裝量子點(QD),隨后是一個絕熱模式轉換器,這種幾何結構已被證明可以將量子點發射直接有效耦合到空氣包層Si3N4脊形波導中。與絕熱錐形波導相反,引入了為900nm以上的高反射率設計的一維光子晶體背反射器,?以允許單向發射到Si?N?波導中。為了使用模式轉換器確保GaAs和Si?N?層之間的倏逝耦合,將含有量子點的GaAs器件放置成與Si?N?波導的頂部直接接觸。時域有限差分(FDTD)模擬預測,制造的幾何結構的最大理論單光子耦合效率ηQD-ULLW?≈?0.31。

52caaf40-7eee-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg


單光子源與超低損耗波導的集成

關于ULLW中相對較低的單光子耦合效率,主要影響因素包括次優的納米光子設計和量子點定位,以及GaAs器件內的偶極矩取向。雖然已經開發了各種技術來解決后一個問題,但光子設計具有兩個從基本上導致效率較低的因素。首先,波導幾何結構的選擇限制了量子點與波導的耦合。倏逝耦合微腔是實現更高整體耦合效率的另一種可行的窄帶替代方案,也是未來工作的主題。基于腔的方法的一個優點是,通過耦合到諧振模式實現的高Purcell輻射速率增強可以使量子發射器的壽命T1更接近輻射極限T2?=?2T1,相干時間T2完全不受納米制造的影響,從而提高了不可分辨性。另一方面,單個量子點在相對較寬的光譜范圍內表現出各種激子躍遷,這可用于觸發單光子發射之外的其他功能。重要的是,所有提出的提高源效率的方法僅涉及對GaAs器件層的修改,而電路的Si?N?超低損耗部分將不受影響。

52e4469e-7eee-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg


通過超低損耗波導測量的單光子發射

在所設計的器件和實驗配置中,研究人員觀察到直接收集到ULLW中的共振熒光光譜(沒有偏振濾波或時間門控)。?通過單獨控制入射激光的偏振,使用諧振激光器激發,測得消光比?>?25。這得益于高縱橫比ULLW提供的高空間模式濾波。研究人員注意到,在金剛石中集成Ge空位量子發射器的AlN電路中,在沒有偏振濾波的情況下也觀察到了共振熒光,并且僅控制泵浦偏振就足以通過片上超導納米線單光子探測器(SNSPD)觀察到波導耦合共振熒光。

53060400-7eee-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg


量子點的共振熒光和相干控制

通過納米光子設計和確定性的量子點定位,提高了量子點-波導耦合效率和單光子不可分辨性,并進一步最小化無源片上組件中的傳播和插入損耗,這將更接近完全芯片集成的系統,實現實用的玻色子(Boson)采樣和具有量子優勢的相關光子量子信息任務。研究人員演示的超低傳播損耗可能已經實現單量子發射器單光子源的時分解復用的片上延遲,以產生用于Boson采樣的空間復用光子。

總之,本項工作的研究結果表明,在超低損耗≤1dB/m的光子集成電路中,量子發射器作為單光子源具有很高的應用前景,這對于在芯片上創建大規模的光子量子信息系統至關重要。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 集成電路
    +關注

    關注

    5367

    文章

    11162

    瀏覽量

    358396
  • 發射器
    +關注

    關注

    6

    文章

    834

    瀏覽量

    53169

原文標題:集成單量子發射器的超低損耗光子電路

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    光是如何在光子集成電路中傳播的

    首先,我們需要理解的是光的基本理論。光是由微粒,稱為光子,組成的。光子是一種無質量的粒子,它以光速在空間中傳播。當光子通過媒質(如空氣、水或玻璃)時,它們會與媒質中的原子和分子相互作用,導致光的速度降低。這個過程被稱為光的折射。
    的頭像 發表于 05-22 12:32 ?123次閱讀

    光子集成芯片和光子集成技術的區別

    光子集成芯片和光子集成技術雖然緊密相關,但它們在定義和應用上存在一些區別。
    的頭像 發表于 03-25 14:45 ?554次閱讀

    光子集成芯片和光子集成技術是什么

    光子集成芯片和光子集成技術是光子學領域的重要概念,它們代表了光子集成電路領域的應用和發展。
    的頭像 發表于 03-25 14:17 ?774次閱讀

    光子集成芯片的基礎知識

    光子集成芯片是一種利用光波作為信息傳輸或數據運算載體的集成電路。它依托于集成光學或硅基光電子學中的介質光波導來傳輸導模光信號,光信號和電信號的調制、傳輸、解調等功能
    的頭像 發表于 03-22 17:29 ?578次閱讀

    光電集成芯片和光子集成芯片的區別

    光電集成芯片和光子集成芯片在多個方面存在顯著的區別。
    的頭像 發表于 03-22 16:56 ?956次閱讀

    光子集成芯片的工作原理和應用

    光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,簡稱PIC)是一種光子學和電子學功能集成在同一芯片上的技術。這種芯片利用光子
    的頭像 發表于 03-22 16:55 ?1008次閱讀

    光子集成芯片是什么

    光子集成芯片,也稱為光子芯片或光子集成電路,是一種光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術。
    的頭像 發表于 03-22 16:51 ?891次閱讀

    光子集成芯片的應用范圍

    光子集成芯片的應用范圍非常廣泛,得益于其在高速數據傳輸、低功耗通信以及高度集成等方面的顯著優勢。
    的頭像 發表于 03-20 17:05 ?716次閱讀

    光子集成芯片的應用領域

    光子集成芯片的應用領域相當廣泛,其基于光子學的特性使得它在多個領域都能發揮重要作用。
    的頭像 發表于 03-20 16:24 ?857次閱讀

    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的區別

    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光電子領域的重要技術,但它們在設計原理、應用領域以及制造工藝上存在著顯著的區別。
    的頭像 發表于 03-20 16:14 ?586次閱讀

    簡單認識微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

    、光放大器和光探測等組成,而微波器件則由微波源、微波調制、微波放大器和微波探測等組成。通過這些器件集成在同一芯片上,微波
    的頭像 發表于 03-20 16:11 ?604次閱讀

    光子集成芯片基礎知識

    光子集成芯片,一種新型的光電子器件,光子器件與集成電路技術相結合,實現了光信號與電信號的集成處理。它以其獨特的工作原理和廣泛的應用領域,成
    的頭像 發表于 03-20 16:10 ?483次閱讀

    光子集成電路驅動下的便攜式OCT技術

    光子和電子集成電路集成簡化了組裝過程并降低了生產成本,使OCT系統更容易為更廣泛的醫療機構和患者所使用。
    的頭像 發表于 02-25 11:09 ?604次閱讀

    光子溫度傳感:從光子集成芯片完整封裝微型探針

    與電子元器件類似,光子電路也可以微型化芯片上,形成所謂的光子集成電路(PIC)。
    的頭像 發表于 12-25 10:26 ?815次閱讀
    硅<b class='flag-5'>光子</b>溫度傳感<b class='flag-5'>器</b>:從<b class='flag-5'>光子集成</b>芯片<b class='flag-5'>到</b>完整封裝微型探針

    光子集成電路的特性

    光子學因其從量子計算到生物傳感的廣泛應用而成為一項關鍵技術和廣泛研究的領域。光子結構的測試和表征需要靈敏、精確和定量的成像和光譜解決方案,從可見光紅外波長(電信波長)。
    的頭像 發表于 11-24 06:33 ?404次閱讀
    <b class='flag-5'>光子集成電路</b>的特性