論文の概要: Integration of hBN quantum emitters in monolithically fabricated
waveguides
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.13202v1
- Date: Wed, 28 Jul 2021 07:27:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 17:29:45.181918
- Title: Integration of hBN quantum emitters in monolithically fabricated
waveguides
- Title(参考訳): モノリシック加工導波路におけるhBN量子エミッタの集積
- Authors: Chi Li, Johannes E. Fr\"och, Milad Nonahal, Thinh N. Tran, Milos Toth,
Sejeong Kim, Igor Aharonovich
- Abstract要約: 六方晶窒化ホウ素(hBN)は、集積量子ナノフォトニクスの潜在的な応用への関心が高まっている。
従来のハイブリッド・スタックング・ストラテジーの4倍の結合効率が期待できるモノリシック・インテグレーションのアプローチについて検討する。
量子エミッタからの単一光子の導波路モードへの結合とオンチップ検出を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.545910970649425
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Hexagonal boron nitride (hBN) is gaining interest for potential applications
in integrated quantum nanophotonics. Yet, to establish hBN as an integrated
photonic platform several cornerstones must be established, including the
integration and coupling of quantum emitters to photonic waveguides. Supported
by simulations, we study the approach of monolithic integration, which is
expected to have coupling efficiencies that are 4 times higher than those of a
conventional hybrid stacking strategy. We then demonstrate the fabrication of
such devices from hBN and showcase the successful integration of hBN single
photon emitters with a monolithic waveguide. We demonstrate coupling of single
photons from the quantum emitters to the waveguide modes and on-chip detection.
Our results build a general framework for monolithically integrated hBN single
photon emitter and will facilitate future works towards on-chip integrated
quantum photonics with hBN.
- Abstract(参考訳): 六方晶窒化ホウ素(hBN)は、集積量子ナノフォトニクスの潜在的な応用への関心が高まっている。
しかし、hBNを統合フォトニックプラットフォームとして確立するには、量子エミッタとフォトニック導波路の統合と結合を含むいくつかの基礎石を確立する必要がある。
シミュレーションにより,従来のハイブリッドスタック方式の4倍の結合効率が期待できる,モノリシック統合のアプローチについて検討した。
次に、hBNからのそのようなデバイスの作製を実証し、モノリシック導波路とhBN単一光子エミッタの統合を成功させたことを示す。
量子エミッタからの単一光子の導波路モードへの結合とオンチップ検出を実証する。
我々は,モノリシックに集積されたhBN単一光子エミッタのための一般的なフレームワークを構築し,hBNを用いたオンチップ集積量子フォトニクスに向けた今後の研究を促進する。
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