論文の概要: Tunable polarization-entangled near-infrared photons from orthogonal GaAs nanowires
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.02980v1
- Date: Tue, 02 Dec 2025 17:59:35 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-03 21:04:45.993514
- Title: Tunable polarization-entangled near-infrared photons from orthogonal GaAs nanowires
- Title(参考訳): 直交GaAsナノワイヤの波長可変偏光-近赤外光子
- Authors: Elise Bailly-Rioufreyt, Zoya Polshchykova, Grégoire Saerens, Wenhe Jia, Thomas Dursap, Andreas Maeder, Philippe Regreny, Robert J. Chapman, Helena Weigand, Alexandre Danescu, Nicolas Chauvin, José Penuelas, Rachel Grange,
- Abstract要約: GaAsナノワイヤは、通信波長で量子状態を制御するための新しいナノスケールプラットフォームである。
我々は、一対のGaAsナノワイヤが、通信波長で量子状態を制御するための新しいナノスケールプラットフォームを構成することを実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 28.682925807395694
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum entanglement is a fundamental resource for emerging quantum technologies, enabling secure communication and enhanced sensing. For decades, generating polarization entangled states has been mainly achieved using bulk crystals with spontaneous parametric down conversion (SPDC), preventing scalability and on-chip integration. Miniaturizing the quantum source provides access to more versatility and tunability while enabling an easier integration to other devices, notably necessary for satellite-based quantum communication, and eventually reducing fabrication costs. This challenging task can be achieved with Zinc Blende GaAs nanowires. They already have shown an efficient photon pairs generation via SPDC at 1550 nm. Here we demonstrate that a pair of orthogonal GaAs nanowires constitutes a new nanoscale platform to control the quantum state at telecommunication wavelength, enabling a transition from polarization entangled to separable states as a function of the pump polarization, with fidelities reaching 90%
- Abstract(参考訳): 量子絡み合い(quantum entanglement)は、新しい量子技術の基本的なリソースであり、セキュアな通信と強化されたセンシングを可能にする。
何十年もの間、偏極絡み状態の生成は、主に自然パラメトリックダウン変換(SPDC)によるバルク結晶を用いて達成されてきた。
量子ソースの小型化は、より汎用性とチューニング性へのアクセスを提供しながら、衛星ベースの量子通信に必要な他のデバイスとの統合を容易にし、最終的には製造コストを削減します。
この課題は、Zinc Blende GaAsナノワイヤで達成できる。
彼らは既に、1550nmのSPDCによる効率的な光子対の生成を示していた。
ここでは、一対の直交GaAsナノワイヤが、電気通信波長で量子状態を制御するための新しいナノスケールプラットフォームを構成し、ポンプ偏光の関数として絡み合った偏光から分離可能な状態への遷移を可能にする。
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