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西安光机所片上偏振纠缠光子对产生技术研究取得重要进展

更新时间  2021-03-01 00:11 阅读
本文摘要:最近,中国科学院西安光学精密机械研究所外专千人计划BrentE.Little与加拿大魁北克国立科学研究所、香港城市大学、澳大利亚墨尔本皇家理工大学等合作,进行非线性微环谐振器中TE和TM模式之间的自发四波混频葛藤光子对是两个量子状态相互参与的光子,每个光子的量子状态依赖于另一个光子,一个光子的测量不影响与之矛盾的另一个光子。葛藤光子一般以使用自发参数下变频和自发四波混合的方式产生。

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最近,中国科学院西安光学精密机械研究所外专千人计划BrentE.Little与加拿大魁北克国立科学研究所、香港城市大学、澳大利亚墨尔本皇家理工大学等合作,进行非线性微环谐振器中TE和TM模式之间的自发四波混频葛藤光子对是两个量子状态相互参与的光子,每个光子的量子状态依赖于另一个光子,一个光子的测量不影响与之矛盾的另一个光子。葛藤光子一般以使用自发参数下变频和自发四波混合的方式产生。近年来,葛藤光子在量子通信、量子计算、量子隐形状态、量子密码学、量子光学等新的量子技术领域中具有政治宣传传统观念的应用备受瞩目。

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随着光学构建的发展,片上纠葛光子相对于源而言容易与电子集成电路构建,因此成为研究和产业人员关注的焦点,构建光学与量子光学联合的研究热点。西安光机所的研究成果为量子光通信和量子计算获得了新的思路和方法,有效地推动了这一领域的发展。

BrentE.Little在光学领域构建方面有20余年的研究经验,开发了高折射率劣化平面光波导技术平台,该平台在光通信技术领域和非线性光学领域具有很大的应用潜力。基于该平台开发的非线性微环谐振器具备极大的光场强化能力,融合该平台材料的高非线性系数,产生连续波非线性效应、光参数波动、锁模激光、多通道纠结光子对等《NatureCommunication》等行业顶级期刊示意性地展示了非线性微环谐振器内型自发性四波混合的原理。Sp-FWM :自愿四波混合; St-FWM :激发四波混合; FSR :微环谐振器的权利频谱范围。


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