論文の概要: Demonstration of Hong-Ou-Mandel interference in an LNOI directional
coupler
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.12261v1
- Date: Fri, 23 Dec 2022 11:14:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 06:02:17.627135
- Title: Demonstration of Hong-Ou-Mandel interference in an LNOI directional
coupler
- Title(参考訳): LNOI方向カプラにおけるHong-Ou-Mandel干渉の実証
- Authors: Silia Babel, Laura Bollmers, Marcello Massaro, Kai Hong Luo, Michael
Stefszky, Federico Pegoraro, Philip Held, Harald Herrmann, Christof Eigner,
Benjamin Brecht, Laura Padberg, and Christine Silberhorn
- Abstract要約: LNOI指向性カプラにおける工学的パラメトリックダウンコンバージョン源からの通信光子間のHong-Ou-Mandel干渉
このことは、LNOIにおけるより洗練された量子実験の基礎となる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Interference between single photons is key for many quantum optics
experiments and applications in quantum technologies, such as quantum
communication or computation. It is advantageous to operate the systems at
telecommunication wavelengths and to integrate the setups for these
applications in order to improve stability, compactness and scalability. A new
promising material platform for integrated quantum optics is lithium niobate on
insulator (LNOI). Here, we realise Hong-Ou-Mandel (HOM) interference between
telecom photons from an engineered parametric down-conversion source in an LNOI
directional coupler. The coupler has been designed and fabricated in house and
provides close to perfect balanced beam splitting. We obtain a raw HOM
visibility of (93.5+/-0.7)%, limited mainly by the source performance and in
good agreement with off-chip measurements. This lays the foundation for more
sophisticated quantum experiments in LNOI
- Abstract(参考訳): 単一光子間の干渉は多くの量子光学実験や量子通信や計算などの量子技術への応用において鍵となる。
通信波長でシステムを運用し、安定性、コンパクト性、スケーラビリティを向上させるためにこれらのアプリケーションのセットアップを統合することが有利である。
集積量子光学のための新しい有望な材料プラットフォームは、絶縁体上のニオブ酸リチウム(LNOI)である。
そこで本研究では,LNOI方向結合器において,工学的パラメトリックダウンコンバージョン源からの通信光子間のHong-Ou-Mandel(HOM)干渉を検知する。
カプラは家庭で設計・製造され、完璧なバランスの取れたビーム分割を提供する。
93.5+/-0.7)%の生のHOM可視性を得た。
これはLNOIにおけるより洗練された量子実験の基礎を成す
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