論文の概要: Near perfect two-photon interference out a down-converter on a silicon
photonic chip
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.04316v1
- Date: Wed, 9 Feb 2022 07:27:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 07:04:40.902363
- Title: Near perfect two-photon interference out a down-converter on a silicon
photonic chip
- Title(参考訳): シリコンフォトニックチップ上のダウンコンバータの完全2光子干渉
- Authors: Romain Dalidet, Florent Mazeas, Edgars Nitiss, Ozan Yakar, Anton
Stroganov, S\'ebastien Tanzilli, Laurent Labont\'e, and Camille-Sophie Br\`es
- Abstract要約: エンタングルド光子対光源は、大規模量子フォトニクスソリューションを実現するための鍵となる要素である。
本稿では,光誘起二階波によるエネルギー時間絡み合った光子ペア源の最初の実演を報告する。
これにより、単一チップ上に様々なビルディング機能を統合する必要がある量子技術の新たな地平が開ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Integrated entangled photon-pair sources are key elements for enabling
large-scale quantum photonic solutions, and addresses the challenges of both
scaling-up and stability. Here we report the first demonstration of an
energy-time entangled photon-pair source based on spontaneous parametric
down-conversion in silicon-based platform through an optically induced
second-order ($\chi^{(2)}$) nonlinearity, ensuring type-0 quasi-phase-matching
of fundamental harmonic and its second-harmonic inside the waveguide. The
developed source shows a coincidence-to-accidental ratio of 1635 at 8 of $\mu$W
pump power. Remarkably, we report two-photon interference with near-perfect
visibility of 99.36$\pm1.94\%$, showing high-quality photonic entanglement
without excess background noise. This opens a new horizon for quantum
technologies requiring the integration of a large variety of building
functionalities on single chips.
- Abstract(参考訳): 統合された光子ペア源は、大規模量子フォトニックソリューションを実現する上で重要な要素であり、スケールアップと安定性の課題に対処する。
本稿では,光誘起第2次(\chi^{(2)}$)非線形性を介してシリコン系プラットフォームにおける自発的パラメトリックダウン変換に基づくエネルギー時間エンタングルフォトンペア源の最初の実証を行い,基本高調波とその導波路内部における第2高調波の準位相整合を保証した。
開発されたソースは、$\mu$wポンプパワーの8で1635の偶然の比を示している。
驚くべきことに、99.36$\pm1.94\%$の視認性がほぼ完全である2光子干渉を報告し、背景雑音のない高品質フォトニックエンタングルメントを示した。
これにより、単一チップ上に様々なビルディング機能を統合する必要がある量子技術の新たな地平が開ける。
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