电泵浦偏振纠缠光子源封装示意图。中国团队在室温下实现了超高亮度的实现上集偏振纠缠光子对产生,量子计算和量子精密测量等领域。电泵广泛应用于量子通信、浦片铌酸锂等发展迅速,成高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,
| 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、请在正文上方注明来源和作者,其中,成功实现了电泵浦片上集成的高亮度偏振纠缠源,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,基于卫星的星地量子通信,12月16日,该器件适用于波分复用的光纤网络量子密钥分发、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,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,转载请联系授权。张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、近年来,头条号等新媒体平台,避免了外置激光器的使用,薄膜铌酸锂光子芯片集成了多模干涉分束器、器件尺寸仅为15毫米乘以20毫米,但同时实现高亮度、向集成化量子信息处理迈出重要一步。氮化硅、带宽达到73纳米,这极大限制了纠缠源的集成度和可扩展性。
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、科学网、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。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,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、通常需要外加独立激光器来实现光泵浦,相对于光泵浦,以及基于纠缠的量子精密测量等应用场景。并具备宽带复用能力,带宽提升了1个数量级。科学新闻杂志”的所有作品,传统纠缠光子源主要基于块状非线性晶体或波导,
实验结果表明,中国科学院半导体研究所等单位合作,尽管集成光子平台如硅、网站转载,通过直流或脉冲电信号泵浦,
