論文の概要: Perfect photon indistinguishability from a set of dissipative quantum
emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.05171v2
- Date: Mon, 16 May 2022 22:20:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 08:11:28.807838
- Title: Perfect photon indistinguishability from a set of dissipative quantum
emitters
- Title(参考訳): 散逸量子エミッタ集合からの完全光子不明瞭性
- Authors: J. Guimbao, L. Sanchis, L.M. Weituschat, J.M. Llorens, P.A. Postigo
- Abstract要約: 半導体量子ドット(QD)プラットフォームに基づく単一光子源は、低温(T)動作に制限される。
高Tにおける高い識別可能性(I)を維持するための技術的要件は、最先端技術を超えている。
最近の理論的アプローチは、2双極子結合エミッタ系を実装することで有望な結果を示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Single photon sources (SPS) based on semiconductor quantum dot (QD) platforms
are restricted to low temperature (T) operation due to the presence of strong
dephasing processes. Despite the integration of QD in optical cavities provides
an enhancement of its emission properties, the technical requirements for
maintaining high indistinguishability (I) at high T are beyond the state of the
art. Recently, new theoretical approaches have shown promising results by
implementing two-dipole-coupled-emitter systems. Here, we have developed a
theory to estimate I in a two-emitter system with strong dephasing coupled to a
photonic cavity. We have obtained an analytical expression for I that predicts
the cavity restrictions depending on the distance between the emitters.
Furthermore, we develop an alternative interpretation of I which provide
insigths for systems with a larger number of emitters. We find the optimal
configuration for maximum I in the case of a five-emitter system using a
machine-learning optimization procedure which models the Lindblad equation and
provides the optimal position of each emitter to maximize I. The optimized
configuration provides perfect I while relaxes the cavity requirements to more
experimentally accessible values.
- Abstract(参考訳): 半導体量子ドット(QD)プラットフォームに基づく単一光子源(SPS)は、強い劣化過程が存在するため、低温(T)動作に制限される。
光学キャビティへのQDの統合は発光特性の強化をもたらすが、高Tでの高識別性(I)を維持するための技術的要件は、最先端技術を超えている。
近年, 2双極子結合エミッタ系の実装により, 期待できる結果が得られた。
そこで我々は,光子空洞に強いデファスメントを付加した2エミッター系のIを推定する理論を開発した。
我々は,エミッタ間の距離に応じてキャビティ制限を予測するiの解析式を得た。
さらに,より多数のエミッタを持つシステムに対して,インシグスを提供するiの代替解釈を開発する。
リンドブラッド方程式をモデル化し、iを最大化するエミッタの最適位置を提供する機械学習最適化手法を用いて、5エミッタシステムにおいて、最大iの最適配置を求める。
最適化された構成は完全なIを提供する一方で、空洞要件をより実験的にアクセス可能な値に緩和する。
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