論文の概要: How to measure laser chirp rate at single-emitter excitation energies
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.05541v1
- Date: Fri, 05 Dec 2025 08:55:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-13 22:40:56.973207
- Title: How to measure laser chirp rate at single-emitter excitation energies
- Title(参考訳): 単一エミッタ励起エネルギーにおけるレーザーチャープ速度の測定方法
- Authors: Timothée Mounier, Moritz Kaiser, Mert Tuncel, Iker Avila Arenas, René Schwarz, Ria G. Krämer, Stefan Nolte, Florian Kappe, Yusuf Karli, Gregor Weihs, Vikas Remesh,
- Abstract要約: 単一量子エミッタ励起に適合するパワーレベルにおいて、超短パルスの群遅延分散(GDD)を簡易かつ直接的に測定する方法を提案する。
従来のパルスキャラクタリゼーション技術は、高いピークパワーを必要とする非線形光学プロセスに依存しており、量子フォトニクスに関連するアトジュール-フェムトジュール状態には適さない。
本手法は,超伝導ナノワイヤ単光子検出器を用いて広帯域パルスのスペクトルフィルタ成分の到着時間を記録し,高感度で相関する波長-時間マッピング法を用いる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a simple and direct method for measuring laser chirp rate, i.e., group delay dispersion (GDD) of ultrashort laser pulses at power levels compatible with single-quantum-emitter excitation. Traditional pulse characterization techniques rely on nonlinear optical processes that require high peak powers, making them unsuitable for the attojoule-to-femtojoule regime relevant to quantum photonics. Our approach utilizes a wavelength-to-time mapping method in which the arrival times of spectrally filtered components of a broadband pulse are recorded using a superconducting nanowire single-photon detector and correlated via a high-resolution time-tagging system. The resulting linear relationship between wavelength and arrival time directly yields the dispersion parameter and, subsequently, the GDD. Beyond single-emitter excitation, this technique can be applied in areas such as single-photon spectroscopy, ultralow-power optical communications, and time-domain quantum control, where linear and non-destructive dispersion characterization is essential.
- Abstract(参考訳): 単一量子エミッタ励起に適合するパワーレベルにおいて、超短パルスの群遅延分散(GDD)を簡易かつ直接的に測定する方法を提案する。
従来のパルスキャラクタリゼーション技術は、高いピークパワーを必要とする非線形光学プロセスに依存しており、量子フォトニクスに関連するアトジュール-フェムトジュール状態には適さない。
本手法は,超伝導ナノワイヤ単光子検出器を用いて広帯域パルスのスペクトルフィルタ成分の到着時間を記録し,高分解能時間タグシステムを用いて相関する波長-時間マッピング法を用いる。
その結果、波長と到着時間の間の線形関係は、直接分散パラメータを生成し、その後、GDDを生成する。
この手法は単光子分光法、超低消費電力光通信、時間領域量子制御など、線形および非破壊分散特性が不可欠である分野に適用できる。
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