論文の概要: High-quality multi-wavelength quantum light sources on silicon nitride
micro-ring chip
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.11417v1
- Date: Fri, 23 Sep 2022 05:32:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-25 15:23:44.795966
- Title: High-quality multi-wavelength quantum light sources on silicon nitride
micro-ring chip
- Title(参考訳): 窒化ケイ素マイクロリングチップ上の高品質多波長量子光源
- Authors: Yun-Ru Fan, Chen Lyu, Chen-Zhi Yuan, Guang-Wei Deng, Zhi-Yuan Zhou,
Yong Geng, Hai-Zhi Song, You Wang, Yan-Feng Zhang, Rui-Bo Jin, Heng Zhou,
Li-Xing You, Guang-Can Guo, and Qiang Zhou
- Abstract要約: マルチ波長の量子光源は、特に通信帯域において、量子情報技術において非常に望まれている。
本稿では,200GHz自由スペクトル帯の窒化ケイ素マイクロリングを用いたマルチ波長量子光源について述べる。
8対の相関光子の生成は25.6nmの波長範囲で保証される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.517255247747876
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Multi-wavelength quantum light sources, especially at telecom band, are
extremely desired in quantum information technology. Despite recent impressive
advances, such a quantum light source with high quality remains challenging.
Here we demonstrate a multi-wavelength quantum light source using a silicon
nitride micro-ring with a free spectral range of 200 GHz. The generation of
eight pairs of correlated photons is ensured in a wavelength range of 25.6 nm.
With device optimization and noise-rejecting filters, our source enables the
generation of heralded single-photons - at a rate of 62 kHz with
$g^{(2)}_{h}(0)=0.014\pm0.001$, and the generation of energy-time entangled
photons - with a visibility of $99.39\pm 0.45\%$ in the Franson interferometer.
These results, at room temperature and telecom wavelength, in a CMOS compatible
platform, represent an important step towards integrated quantum light devices
for the quantum networks.
- Abstract(参考訳): マルチ波長の量子光源は、特に通信帯域において、量子情報技術において非常に望ましい。
最近の顕著な進歩にもかかわらず、高品質の量子光源は依然として困難である。
本稿では,200GHz自由スペクトル帯の窒化ケイ素マイクロリングを用いたマルチ波長量子光源について述べる。
8対の相関光子の生成は25.6nmの波長範囲で保証される。
デバイス最適化とノイズ除去フィルタにより、我々のソースは、62kHzで$g^{(2)}_{h}(0)=0.014\pm0.001$で、また、フランソン干渉計で99.39\pm 0.45\%の可視性を持つエネルギー時間絡み光子を生成することができる。
これらの結果は、CMOS互換プラットフォームにおける室温およびテレコム波長において、量子ネットワークのための統合量子光デバイスへの重要なステップである。
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