論文の概要: High Purcell-enhancement in quantum-dot hybrid circular Bragg grating cavities for GHz-clockrate generation of indistinguishable photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.02543v1
- Date: Mon, 5 Aug 2024 15:16:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-06 13:17:11.983573
- Title: High Purcell-enhancement in quantum-dot hybrid circular Bragg grating cavities for GHz-clockrate generation of indistinguishable photons
- Title(参考訳): 量子ドットハイブリッド円形ブラッググレーティングキャビティの高パーセル化による未分化光子のGHzクロック発生
- Authors: Lucas Rickert, Daniel A. Vajner, Martin von Helversen, Johannes Schall, Sven Rodt, Stephan Reitzenstein, Hanqing Liu, Shulun Li, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Tobias Heindel,
- Abstract要約: 本稿では、Purcell-enhanced semiconductor InAs quantum dotradive lifetimes of $T_mathrmP > 25$。
強いパーセルによる崩壊時間により、最大30Kまでの高温で高い不明瞭性が得られる。
我々の研究は、GHzクロックレートで動作する量子情報や技術への応用のための高紫外高強度固体量子エミッタの展望を強調した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.545520830707066
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present Purcell-enhanced ($F_\mathrm{P} > 25$) semiconductor InAs quantum dot radiative lifetimes of $T_1 < 30~\mathrm{ps}$, enabled by deterministic hybrid circular Bragg gratings (hCBGs). We investigate the benefits of these short T1 times on the two-photon indistinguishability for quasi-resonant and strictly resonant excitation, and observe visibilities $\geq96\%$ at 12.5 ns time delay of consecutively emitted photons. The strongly Purcell-enhanced decay times enable a high degree of indistinguishability for elevated temperatures of up to 30 K, and moreover, allow for excitation of up to 1.28 GHz repetition rate. Our work highlights the prospects of high Purcell enhanced solid-state quantum emitters for applications in quantum information and technologies operating at GHz clock-rates.
- Abstract(参考訳): 本稿では,Purcell-enhanced(F_\mathrm{P} > 25$) 半導体 InAs 量子ドット放射寿命$T_1 < 30~\mathrm{ps}$ を,決定論的ハイブリッドブラッグ格子 (hCBGs) により実現した。
準共振および厳密な共振励起に対する2光子不一致性に対するこれらの短いT1倍の利点について検討し、連続的に放出される光子の12.5ns時間遅延における振動率$\geq96\%$を観測した。
強いパーセルの減衰時間により、最大30Kまでの高温で高い不明瞭性が得られ、さらに最大1.28GHzの繰り返しの励起が可能となる。
我々の研究は、GHzクロックレートで動作する量子情報や技術への応用のための、高紫外高強度固体量子エミッタの展望を浮き彫りにしている。
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