論文の概要: Cryogenic microwave-to-optical conversion using a triply-resonant
lithium niobate on sapphire transducer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.00897v1
- Date: Sat, 2 May 2020 18:26:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-21 13:02:22.916433
- Title: Cryogenic microwave-to-optical conversion using a triply-resonant
lithium niobate on sapphire transducer
- Title(参考訳): サファイアトランスデューサにおける三共振ニオブ酸リチウムを用いた極低温マイクロ波-光変換
- Authors: Timothy P. McKenna, Jeremy D. Witmer, Rishi N. Patel, Wentao Jiang,
Rapha\"el Van Laer, Patricio Arrangoiz-Arriola, E. Alex Wollack, Jason F.
Herrmann, Amir H. Safavi-Naeini
- Abstract要約: サファイア基板上に低損失のニオブ酸リチウムフォトニックと超伝導マイクロ波共振器を組み合わせた集積型電気光学変換器を提案する。
この三重共振装置は希釈冷凍機で動作し、マイクロ波光子をオンチップ効率6.6タイム10-6ドル、変換帯域幅20MHzの光子に変換する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.606071974243323
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum networks are likely to have a profound impact on the way we compute
and communicate in the future. In order to wire together superconducting
quantum processors over kilometer-scale distances, we need transducers that can
generate entanglement between the microwave and optical domains with high
fidelity. We present an integrated electro-optic transducer that combines
low-loss lithium niobate photonics with superconducting microwave resonators on
a sapphire substrate. Our triply-resonant device operates in a dilution
refrigerator and converts microwave photons to optical photons with an on-chip
efficiency of $6.6\times 10^{-6}$ and a conversion bandwidth of 20 MHz. We
discuss design trade-offs in this device, including strategies to manage
acoustic loss, and outline ways to increase the conversion efficiency in the
future.
- Abstract(参考訳): 量子ネットワークは、将来、計算と通信の方法に大きな影響を与える可能性が高い。
超伝導量子プロセッサをキロメートル単位の距離で結ぶためには,マイクロ波領域と光領域との絡み合いを高密度で生成できるトランスデューサが必要である。
サファイア基板上に低損失のニオブ酸リチウムフォトニックと超伝導マイクロ波共振器を組み合わせた集積型電気光学変換器を提案する。
この三重共振装置は希釈冷凍機で動作し、マイクロ波光子をオンチップ効率6.6\times 10^{-6}$、変換帯域幅20MHzの光子に変換する。
本稿では,この装置の設計上のトレードオフについて論じ,音響損失管理の戦略や将来的な変換効率向上の方法について概説する。
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