論文の概要: Multi-photon emission from a resonantly pumped quantum dot
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.04843v1
- Date: Mon, 07 Jul 2025 10:03:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-08 15:46:35.372667
- Title: Multi-photon emission from a resonantly pumped quantum dot
- Title(参考訳): 共鳴励起量子ドットからの多光子放射
- Authors: Francesco Giorgino, Patrik Zahálka, Lennart Jehle, Lorenzo Carosini, Lena Maria Hansen, Juan C. Loredo, Philip Walther,
- Abstract要約: 共鳴駆動型2レベル人工原子における多光子放射統計の定量化を行う。
単一光子源の純度を高めるために,取得時間ゲーティングに基づく手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Resonance fluorescence of natural or artificial atoms constitutes a prime method for generating non-classical light. While most efforts have focused on producing single-photons, multi-photon emission is unavoidably present in the resonant driving of an atom. Here, we study the extent to which these processes occur: we quantify the multi-photon emission statistics in a resonantly-driven two-level artificial atom -- a semiconductor quantum dot in a micropillar cavity -- when pumped by short optical pulses. By measuring auto-correlation functions up to the fourth order, we observe up to four photons emitted after a single pumping pulse, and investigate the emission dynamics with finely resolved temporal measurements. Furthermore, we propose a method based on acquisition time gating to enhance the purity of a single-photon source while maintaining high efficiencies. Our results deepen the understanding of the photon emission processes in coherently driven atomic systems, and suggest a simple but effective technique to reduce the multi-photon components of a single-photon source.
- Abstract(参考訳): 天然または人工の原子の共鳴蛍光は、非古典的な光を生成するための主要な方法である。
ほとんどの研究は単一光子の生成に重点を置いているが、多光子放出は原子の共鳴駆動において必然的に存在する。
短い光パルスによって励起される場合、共鳴駆動型2レベル人工原子(マイクロピラーキャビティ内の半導体量子ドット)の多光子放射統計を定量化する。
自己相関関数を4次まで測定することにより、単一励起パルスの後に放出される4個の光子を観測し、微細な時間的測定で発光ダイナミクスを調べた。
さらに, 高効率を維持しつつ, 単一光子源の純度を高めるために, 取得時間ゲーティングに基づく手法を提案する。
本研究は,光子放出過程のコヒーレントに駆動された原子系の理解を深め,単一光子源の多光子成分を減らすための単純かつ効果的な手法を提案する。
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