論文の概要: Picosecond Pulsed Squeezing in Thin-Film Lithium Niobate Strip-Loaded
Waveguides at Telecommunication Wavelengths
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.05694v1
- Date: Tue, 12 Apr 2022 10:42:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 05:32:23.826795
- Title: Picosecond Pulsed Squeezing in Thin-Film Lithium Niobate Strip-Loaded
Waveguides at Telecommunication Wavelengths
- Title(参考訳): 薄膜窒化リチウムストリップ担持導波路の電気通信波長におけるピコ秒パルススクイーズ
- Authors: Daniel Peace, Alexander Zappacosta, Robert Cernansky, Ben Haylock,
Andreas Boes, Arnan Mitchell, Mirko Lobino
- Abstract要約: 薄膜ニオブ酸リチウム帯電導波路におけるピコ秒パルスの4次スケズ化を示す。
この研究は、ブロードバンドシーズアプリケーションのためのストリップロードブロードバンド導波路プラットフォームの可能性を強調している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 52.77024349608834
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Achieving high level of pulsed squeezing, in a platform which offers
integration and stability, is a key requirement for continuous-variable quantum
information processing. Typically highly squeezed states are achieved with
narrow band optical cavities and bulk crystals, limiting scalability. Using
single-pass parametric down conversion in an integrated optical device, we
demonstrate quadrature squeezing of picosecond pulses in a thin-film lithium
niobate strip-loaded waveguide. For on-chip peak powers of less than 0.3 W, we
measure up to -0.33$\pm$0.07 dB of squeezing with an inferred on-chip value of
-1.7$\pm$0.4 dB. This work highlights the potential of the strip-loaded
waveguide platform for broadband squeezing applications and the development of
photonic quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 統合と安定性を提供するプラットフォームで高いレベルのパルススクイーズを実現することは、連続可変量子情報処理における重要な要件である。
通常、高度に絞られた状態は狭帯域の光学キャビティとバルク結晶で達成され、スケーラビリティが制限される。
集積光デバイスにおける単一パスパラメトリックダウン変換を用いて, 薄膜窒化リチウム帯電導波路におけるピコ秒パルスの2次スキューズを実証した。
0.3W未満のオンチップピークパワーに対しては、推定オンチップ値が-1.7$\pm$0.4dBの-0.33$\pm$0.07dBまで測定する。
この研究は、広帯域スクイーズアプリケーションのための帯電導波路プラットフォームの可能性とフォトニック量子技術の発展に焦点を当てている。
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